KR20110102918A - Membranes, systems, and methods for applying reduced pressure to a subcutaneous tissue site - Google Patents

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조나단 카간
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케이씨아이 라이센싱 인코포레이티드
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Abstract

여기에 기술된 예시적인 실시예는 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 장치, 시스템 및 방법에 관한 것이다. 일 예시적인 실시예에서, 상기 장치는 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가지며 제 1 조직 대향면을 갖는 멤브레인을 포함한다. 상기 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 구성될 수 있다. 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 상기 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. Exemplary embodiments described herein relate to devices, systems, and methods for applying decompression to subcutaneous tissue sites. In one exemplary embodiment, the device comprises a membrane having a substantially uniform membrane wall thickness and having a first tissue facing surface. The membrane can be configured to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface. The plurality of protrusions define at least one channel configured to deliver a decompression at least partially along the tissue facing surface.

Figure P1020117017305
Figure P1020117017305

Description

피하 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인, 시스템 및 방법{MEMBRANES, SYSTEMS, AND METHODS FOR APPLYING REDUCED PRESSURE TO A SUBCUTANEOUS TISSUE SITE}Membrane, system and method for applying decompression to a subcutaneous tissue site {MEMBRANES, SYSTEMS, AND METHODS FOR APPLYING REDUCED PRESSURE TO A SUBCUTANEOUS TISSUE SITE}

본원은 2008년 12월 24일에 출원된 미국 가출원 번호 61/140,657을 기초로 우선권을 주장하며, 이 출원은 여기에 참조로 도입된다. This application claims priority based on US Provisional Application No. 61 / 140,657, filed December 24, 2008, which application is incorporated herein by reference.

본 발명은 일반적으로 의료용 치료 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 피하 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인, 시스템 및 방법에 관한 것이다. The present invention relates generally to medical treatment systems, and more particularly to membranes, systems and methods for applying decompression to subcutaneous tissue sites.

임상 연구 및 실무에 따르면, 조직 부위에 인접하여 감압을 제공하는 것은 조직 부위에 새로운 조직이 성장하는 것을 증가시키고 가속화하는 것으로 밝혀졌다. 이러한 현상이 적용되는 분야는 매우 많지만, 감압의 일 특정한 적용은 상처를 치료하는 것을 포함한다. 이러한 치료(의료계에서는 종종 "음압 상처 치료(negative pressure wound therapy)", "감압 치료(reduced pressure therapy)" 또는 "진공 치료(vacuum therapy)"로 불림)는 상피 및 피하 조직의 이동, 혈류 개선 및 상처 부위에서의 조직의 미세한 변형을 포함하는 많은 효과를 제공한다. 이와 함께, 상기 효과는 육아조직의 성장을 증가시키고 치유 시간을 단축시킨다. 일반적으로, 감압은 감압원에 의해 다공성 패드 또는 다른 매니폴드 장치를 통해 조직으로 적용된다. 많은 경우, 상처의 삼출물 및 조직 부위로부터 나오는 다른 액체는 캐니스터 내에 수집되어 액체가 감압원에 도달하는 것을 방지한다. Clinical studies and practice have shown that providing decompression adjacent to a tissue site increases and accelerates the growth of new tissue at the tissue site. There are many areas where this phenomenon applies, but one particular application of decompression involves treating a wound. Such treatments (sometimes called "negative pressure wound therapy", "reduced pressure therapy" or "vacuum therapy" in the medical community) are used to move epithelial and subcutaneous tissues, improve blood flow, and It provides many effects, including minor deformation of tissue at the wound site. In addition, the effect increases the growth of granulation tissue and shortens the healing time. Generally, decompression is applied to the tissue through a porous pad or other manifold device by a decompression source. In many cases, the exudates of the wound and other liquids coming from the tissue site are collected in the canister to prevent the liquid from reaching the decompression source.

본 발명은 피하 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인, 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다. It is an object of the present invention to provide a membrane, system and method for applying decompression to a subcutaneous tissue site.

종래의 감압 시스템에 의해 발생되는 문제점은 여기에 기술되는 예시적인 실시예의 시스템 및 방법에 의해 해결된다. 일 실시예에서, 조직 부위에 감압을 적용하는 시스템이 제공된다. 상기 시스템은 감압을 공급하도록 구성되는 감압원, 및 제 1 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 갖고 멤브레인의 제 2 면 상에 복수의 실질적으로 매칭되는 리세스를 갖는 멤브레인을 포함한다. 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. 상기 시스템은 멤브레인에 결합된 전달관을 더 포함한다. 전달관은 멤브레인의 조직 대향면에 감압을 전달하도록 구성된다. Problems caused by conventional pressure reducing systems are solved by the systems and methods of the exemplary embodiments described herein. In one embodiment, a system for applying decompression to a tissue site is provided. The system includes a pressure reducing source configured to supply a reduced pressure, and a membrane having a plurality of protrusions on the first tissue facing surface and a plurality of substantially matching recesses on the second surface of the membrane. The plurality of protrusions define at least one channel configured to deliver a reduced pressure at least partially along the tissue facing surface. The system further includes a delivery tube coupled to the membrane. The delivery tube is configured to deliver a reduced pressure to the tissue facing surface of the membrane.

다른 실시예에서, 조직 부위에 감압을 적용하는 시스템이 제공된다. 상기 시스템은 감압을 공급하도록 구성된 감압원 및 서로 마주보는 측면들 상에 복수의 비-평면적인(non-planar) 매칭된 굴곡을 갖는 멤브레인을 포함한다. 멤브레인은 상기 멤브레인의 제 1 조직 대향측을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 포함한다. 전달관은 멤브레인에 결합되고, 멤브레인의 조직 대향면에 감압을 전달하도록 구성된다. In another embodiment, a system for applying decompression to a tissue site is provided. The system includes a pressure source configured to supply a reduced pressure and a membrane having a plurality of non-planar matched bends on opposite sides. The membrane includes at least one channel configured to deliver a reduced pressure along the first tissue opposite side of the membrane. The delivery tube is coupled to the membrane and is configured to deliver a reduced pressure to the tissue facing surface of the membrane.

다른 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 시스템은, 감압을 공급하도록 구성되는 감압원 및 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 갖는 멤브레인을 포함한다. 멤브레인은 제 1 조직 대향면을 포함하고, 상기 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 형성된다. 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. 전달관은 멤브레인에 결합되고, 멤브레인의 조직 대향면에 감압을 전달하도록 구성된다. In another embodiment, a system for applying reduced pressure to a subcutaneous tissue site includes a source having a reduced pressure source configured to supply reduced pressure and a substantially uniform membrane wall thickness. The membrane includes a first tissue facing surface and is formed to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface. The plurality of protrusions define at least one channel configured to deliver a reduced pressure at least partially along the tissue facing surface. The delivery tube is coupled to the membrane and is configured to deliver a reduced pressure to the tissue facing surface of the membrane.

다른 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 장치는, 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께 및 제 1 조직 대향면을 갖는 멤브레인을 포함한다. 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 형성되고, 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. In another embodiment, the device for applying reduced pressure to a subcutaneous tissue site includes a membrane having a substantially uniform membrane wall thickness and a first tissue facing surface. The membrane is formed to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface, the plurality of protrusions defining at least one channel configured to deliver a reduced pressure at least partially along the tissue facing surface.

여전히 다른 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 방법은 피하 조직 부위에 멤브레인을 적용하는 단계를 포함한다. 멤브레인은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께 및 제 1 조직 대향면을 갖는다. 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 형성되고, 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. 상기 방법은 멤브레인에 결합된 전달관을 통해 멤브레인의 조직 대향면에 감압을 공급하는 단계를 더 포함한다. In yet another embodiment, the method of applying decompression to a subcutaneous tissue site includes applying a membrane to a subcutaneous tissue site. The membrane has a substantially uniform membrane wall thickness and a first tissue facing surface. The membrane is formed to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface, the plurality of protrusions defining at least one channel configured to deliver a reduced pressure at least partially along the tissue facing surface. The method further includes supplying a reduced pressure to the tissue facing surface of the membrane via a delivery tube coupled to the membrane.

여전히 다른 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 장치를 제조하는 방법은, 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께 및 제 1 조직 대향면을 갖는 멤브레인을 형성하는 단계를 포함한다. 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 형성된다. 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의한다. In yet another embodiment, a method of manufacturing a device for applying reduced pressure to a subcutaneous tissue site includes forming a membrane having a substantially uniform membrane wall thickness and a first tissue facing surface. The membrane is formed to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface. The plurality of protrusions define at least one channel configured to deliver a reduced pressure at least partially along the tissue facing surface.

예시적인 실시예의 다른 목적, 특징 및 효과는 이어지는 도면 및 발명의 상세한 설명을 참조로 하여 명백하게 설명될 것이다. Other objects, features and effects of the exemplary embodiments will be apparent from and elucidated with reference to the following drawings and detailed description of the invention.

도 1a는 예시적인 실시예에 따른 조직 부위에 감압을 적용하는 감압 치료 시스템의 개략도를 도시한다.
도 1b는 도 1a의 감압 치료 시스템의 라인 1B-1B를 따라 취해진 부분의 단면도를 도시한다.
도 2는 예시적인 실시예에 따른 조직 부위로 감압을 적용하기 위한 멤브레인 또는 매니폴드의 상부 평면도를 도시한다.
도 3은 도 2의 멤브레인의 사시도를 도시한다.
도 4는 도 2의 멤브레인의 라인 4-4를 따라 취해진 부분의 측단면도를 도시한다.
도 5는 예시적인 실시예에 따른 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인 또는 매니폴드의 상부 평면도를 도시한다.
도 6은 도 5의 멤브레인의 라인 6-6을 따라 취해진 부분의 측단면도를 도시한다.
도 7은 예시적인 실시예에 따른 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인 또는 매니폴드의 상부 평면도를 도시한다.
도 8은 예시적인 실시예에 따른 조직 부위에 감압을 적용하기 위한 멤브레인 또는 매니폴드의 상부 평면도를 도시한다.
1A shows a schematic diagram of a decompression treatment system applying decompression to a tissue site according to an exemplary embodiment.
FIG. 1B shows a cross-sectional view of the portion taken along line 1B-1B of the decompression treatment system of FIG. 1A.
2 illustrates a top plan view of a membrane or manifold for applying decompression to a tissue site in accordance with an exemplary embodiment.
3 shows a perspective view of the membrane of FIG. 2.
4 shows a cross-sectional side view of the portion taken along line 4-4 of the membrane of FIG. 2.
5 illustrates a top plan view of a membrane or manifold for applying decompression to a tissue site in accordance with an exemplary embodiment.
FIG. 6 shows a cross-sectional side view of the portion taken along line 6-6 of the membrane of FIG. 5.
7 illustrates a top plan view of a membrane or manifold for applying decompression to a tissue site in accordance with an exemplary embodiment.
8 illustrates a top plan view of a membrane or manifold for applying decompression to a tissue site in accordance with an exemplary embodiment.

이어지는 다수의 예시적인 실시예의 상세한 설명에서는, 그 일부를 형성하는 첨부된 도면이 참조되고, 본 발명이 구현될 수 있는 특정한 바람직한 실시예에 대한 설명을 통해 기술된다. 이 실시예는 통상의 기술자가 본 발명을 실시하기에 충분히 상세하게 기술되며, 다른 실시예가 이용될 수 있고 논리구조적, 기계적, 전기적 및 화학적인 변경이 본 발명의 사상 또는 범위로부터 벗어나지 않은 채 수행될 수 있음이 이해된다. 통상의 기술자가 여기에 기술된 실시예를 실시하는데 불필요한 세부사항의 설명을 방지하기 위해, 본 명세서는 통상의 기술자에게 알려진 특정한 정보를 생략할 수 있다. 따라서, 이어지는 발명의 상세한 설명은 제한적인 의미로 해석되지 않을 것이며, 예시적인 실시예의 범위는 오직 첨부된 청구항에 의해서만 정의된다. DETAILED DESCRIPTION In the following detailed description of several exemplary embodiments, reference is made to the accompanying drawings that form a part thereof, through the description of specific preferred embodiments in which the invention may be implemented. This embodiment is described in sufficient detail to enable those skilled in the art to practice the invention, and other embodiments may be utilized and logical, mechanical, electrical, and chemical changes may be made without departing from the spirit or scope of the invention. It is understood that. In order to prevent description of unnecessary details for a person skilled in the art to practice the embodiments described herein, the present specification may omit specific information known to the person skilled in the art. Accordingly, the following detailed description of the invention shall not be construed in a limiting sense, and the scope of the exemplary embodiments is defined only by the appended claims.

여기에 사용되는 용어 "감압(reduced presssure)"은 치료되는 조직 부위에서의 주변 압력보다 더 낮은 압력을 의미한다. 대부분의 경우, 이러한 감압은 환자가 위치하는 곳의 대기압보다 더 낮을 것이다. 대안적으로, 감압은 조직 부위에서의 조직과 관련된 정수압보다 더 낮을 수 있다. 비록 용어 "진공(vacuum)" 및 "음압(negative pressure)"이 조직 부위에 작용되는 압력을 기술하도록 사용될 수 있으나, 조직 부위에 작용되는 실제 압력 감소는 일반적으로 완전한 진공과 관련된 압력 감소보다 상당히 작을 수 있다. 감압은 초기에 조직 부위의 영역에서 유체 흐름을 생성할 수 있다. 조직 부위 주변의 정수압이 원하는 감압에 접근함에 따라, 흐름이 진정될 수 있으며, 그리고 나서 감압이 유지된다. 달리 언급하지 않는 경우, 여기에 언급되는 압력값은 게이지 압력이다. 여기에서 일관적으로 사용되는 바와 같이, 감압 또는 진공압의 증가는 일반적으로 절대 압력의 상대적인 감소를 의미하며, 감압의 감소는 일반적으로 절대 압력의 증가를 의미한다. 유사하게, 감압의 증가는 일반적으로 절대 압력의 감소를 의미하며, 감압의 감소는 일반적으로 절대 압력의 증가를 의미한다. As used herein, the term "reduced presssure" means a pressure lower than the ambient pressure at the tissue site being treated. In most cases, this decompression will be lower than the atmospheric pressure where the patient is located. Alternatively, the decompression may be lower than the hydrostatic pressure associated with the tissue at the tissue site. Although the terms "vacuum" and "negative pressure" can be used to describe the pressure applied to the tissue site, the actual pressure reduction applied to the tissue site will generally be considerably smaller than the pressure reduction associated with complete vacuum. Can be. Decompression can initially produce a fluid flow in the region of the tissue site. As the hydrostatic pressure around the tissue site approaches the desired decompression, the flow can be calmed and then the decompression is maintained. Unless stated otherwise, the pressure value mentioned here is the gauge pressure. As used consistently herein, an increase in decompression or vacuum generally means a relative decrease in absolute pressure, and a decrease in decompression generally means an increase in absolute pressure. Similarly, an increase in decompression generally means a decrease in absolute pressure, and a decrease in decompression generally means an increase in absolute pressure.

도 1a 및 도 1b를 참조하면, 조직 부위(105)에 감압을 적용하는 감압 치료 시스템(100)이 예시적인 실시예에 따라 도시된다. 도 1a에 도시된 실시예에서, 조직 부위(105)는 뼈 조직 부위이며, 특히 조직 부위(105)는 뼈(112), 예컨대 대퇴골의 골절 부위이다. 뼈 조직의 성장을 촉진시키기 위해 사용되는 경우, 감압 치료는 골절, 균열, 공동(void) 또는 다른 뼈의 결함과 관련된 치유율을 증가시킨다. 감압 치료는 골수염의 회복을 개선시키기 위해 사용될 수도 있다. 상기 치료는 골다공증을 앓는 환자의 국부적인 골밀도를 증가시키기 위해 더 사용될 수 있다. 마지막으로, 감압 치료는 정형외과적인 임플란트, 예컨대 고관절 임플란트, 무릎 임플란트 및 고정 장치의 골 연결(osseointegration)을 가속화시키고 개선하기 위해 사용될 수 있다. 1A and 1B, a decompression treatment system 100 that applies decompression to a tissue site 105 is shown in accordance with an exemplary embodiment. In the embodiment shown in FIG. 1A, the tissue site 105 is a bone tissue site, and in particular the tissue site 105 is a bone 112, such as a fracture site of the femur. When used to promote growth of bone tissue, decompression treatment increases the healing rate associated with fractures, cracks, voids or other bone defects. Decompression treatment may be used to improve the recovery of osteomyelitis. The treatment can be further used to increase local bone density in patients suffering from osteoporosis. Finally, decompression treatment can be used to accelerate and improve the osteinintegration of orthopedic implants such as hip implants, knee implants and fixation devices.

조직 부위(105)가 뼈 조직으로 사용되었지만, 여기서 사용되는 용어 "조직 부위(tissue site)"는 임의의 조직에 또는 그 안에 위치하는 상처 또는 결함을 나타낼 수 있으며, 상기 조직은 뼈 조직, 지방 조직, 근육 조직, 신경 조직, 표피 조직, 혈관 조직, 결합 조직, 연골, 힘줄 또는 인대를 포함하지만 이에 제한되지는 않는다. 용어 "조직 부위"는 반드시 상처가 있거나 결함이 있지는 않지만, 추가적인 조직의 성장을 더하거나 촉진시킬 필요가 있는 임의의 조직 영역을 더 나타낼 수 있다. 예를 들어, 감압 조직 치료는 채취되어 다른 조직 부위로 이식될 수 있는 추가적인 조직을 성장시키기 위해 특정 조직 영역에서 사용될 수 있다. Although tissue site 105 is used as bone tissue, the term “tissue site” as used herein may refer to a wound or defect located in or in any tissue, which tissue may be bone tissue, adipose tissue. , Muscle tissue, neural tissue, epidermal tissue, vascular tissue, connective tissue, cartilage, tendons or ligaments. The term “tissue site” may further refer to any tissue area that is not necessarily wounded or defective, but which needs to add or promote the growth of additional tissue. For example, decompression tissue treatment can be used in certain tissue areas to grow additional tissue that can be harvested and implanted into other tissue sites.

도 1을 참조하면, 감압 치료 시스템(100)은 감압원(110) 및 조직 부위(105)에 배치된 감압 드레싱(115)을 포함한다. 일 실시예에서, 감압 드레싱(115)은 피하 조직 부위, 예컨대 조직 부위(105)에 배치된 멤브레인 또는 매니폴드(170)를 포함할 수 있다. 감압이 표면 상처 또는 외과적이거나 직접적인 노출 기술을 통해 접근되는 상처에 적용될 수 있는 다른 실시예에서, 감압 드레싱(115)은 멤브레인(170) 위에 배치될 수 있는 커버를 포함할 수도 있다. 이하에서 보다 상세하게 기술되는 커버는 조직 부위에서 멤브레인(170)을 밀봉시키고, 조직 부위(105)에서 감압을 유지시키기 위해 사용될 수 있다. 감압 드레싱(115)은 도관(118)에 의해 감압원(110)에 유체가 교환되도록 연결되고, 캐니스터(140)는 도관(118)에 유체가 교환되도록 연결되어, 상처 삼출물 또는 감압원(110)에 의해 조직 부위(105)로부터 배출된 다른 유체를 수용할 수 있다. 도관(118)은 이하에서 보다 상세하게 기술되는 바와 같이, 기체, 액체, 겔 또는 다른 유체가 흐를 수 있는 임의의 관일 수 있다. Referring to FIG. 1, the decompression treatment system 100 includes a decompression dressing 115 disposed at a decompression source 110 and a tissue site 105. In one embodiment, the reduced pressure dressing 115 may include a membrane or manifold 170 disposed at a subcutaneous tissue site, such as the tissue site 105. In other embodiments where decompression may be applied to surface wounds or wounds accessed through surgical or direct exposure techniques, the pressure reducing dressing 115 may include a cover that may be disposed over the membrane 170. Covers, described in more detail below, can be used to seal the membrane 170 at the tissue site and to maintain a reduced pressure at the tissue site 105. Decompression dressing 115 is connected to the pressure source 110 by the conduit 118 to exchange fluid, the canister 140 is connected to the fluid to exchange the conduit 118, wound exudates or decompression source 110 To receive other fluid discharged from the tissue site 105. Conduit 118 may be any tube through which a gas, liquid, gel or other fluid may flow, as described in more detail below.

멤브레인(170)은 조직 부위(105)에 접촉하거나 조직 부위를 덮도록 구성된다. 여기에 사용되는 용어 "덮다(cover)"는 부분적으로 덮는 것 또는 완전히 덮는 것을 포함한다. 또한, 제 2 물체를 덮는 제 1 물체는 직접적으로 또는 간접적으로 제 2 물체에 접촉하거나, 제 2 물체에 전혀 접촉하지 않을 수 있다. Membrane 170 is configured to contact or cover tissue site 105. The term "cover" as used herein includes partially covering or completely covering. In addition, the first object covering the second object may contact the second object directly or indirectly, or may not contact the second object at all.

일 실시예에서, 멤브레인(170)은 연성 재질로 만들어질 수 있어, 멤브레인(170)은 조직 부위(105)에 맞도록 구부러질 수 있다. 도 1a 및 도 1b의 예에서, 멤브레인(170)은 조직 부위(105)의 윤곽에 맞도록 곡선을 이루어, 멤브레인(170)의 조직 대향면(172)이 조직 부위(105)와 접촉하도록 한다. 다른 실시예에서, 멤브레인(170)은 휘지 않는 강성 재질로 만들어질 수 있다. 연성 멤브레인의 경우, 멤브레인(170)은 감압에 노출되는 경우 붕괴를 견디기에 충분한 강성을 가지지만, 여전히 특정 응용, 예컨대 경피적 삽입(percutaneous insertion) 및 피하 조직 부위(105)로의 배치를 위한 상대적인 유연함을 유지할 수 있다. 이하 기술되는 추가적인 실시예는 멤브레인(170)이 멤브레인(170)의 조직 대향면(172) 상에 돌출부 및 채널을 포함할 수 있음을 보여준다. In one embodiment, the membrane 170 may be made of a soft material, such that the membrane 170 may be bent to fit the tissue site 105. In the example of FIGS. 1A and 1B, the membrane 170 is curved to conform to the contour of the tissue region 105 such that the tissue facing surface 172 of the membrane 170 contacts the tissue region 105. In other embodiments, the membrane 170 may be made of a rigid material that is not flexible. In the case of a soft membrane, the membrane 170 has sufficient rigidity to withstand collapse when exposed to reduced pressure, but still exhibits relative flexibility for certain applications, such as percutaneous insertion and placement into the subcutaneous tissue site 105. I can keep it. Additional embodiments described below show that membrane 170 may include protrusions and channels on tissue facing surface 172 of membrane 170.

전술한 바와 같이, 감압원(110)에 의해 생성된 감압은 도관(118)에 의해 멤브레인(170)으로 제공될 수 있다. 특히, 도관(118)은 치료 도중 감압원(110)으로부터 멤브레인(170)의 조직 대향면(172)으로 감압을 전달할 수 있다. 도관(118)은 멤브레인(170)에 결합될 수 있다. 본 명세서 전반에 걸쳐 사용되는 용어 "결합된(coupled)"은 분리된 물체를 통한 결합을 포함한다. 예를 들어, 도관(118) 및 멤브레인(170) 둘 모두가 하나 또는 그 이상의 제 3 물체에 결합되는 경우, 도관(118)은 멤브레인(170)에 결합되는 것이다. 용어 "결합된"은 또한 두 물체가 어떠한 방식으로 서로 접촉하는 경우인 "직접적으로 결합된"을 포함한다. 용어 "결합된"은 또한 동일한 조각의 물질로부터 형성된 컴포넌트 각각에 의해 서로 연속적인 둘 또는 그 이상의 컴포넌트를 포함한다. 용어 "결합된"은 화학결합과 같은 화학적인 결합을 포함한다. 용어 "결합된"은 또한 제 2 물체에 결합된 제 1 물체가 제 2 물체와 유체를 교환하는 경우인 유체가 교환되도록 결합된을 포함한다. 용어 "결합된"은 기계적, 열적 또는 전기적 결합을 포함할 수도 있다. "결합된" 물체들은 고정적으로 또는 탈착식으로 결합될 수도 있다. As described above, the decompression generated by the decompression source 110 may be provided to the membrane 170 by the conduit 118. In particular, conduit 118 may deliver a reduced pressure from the reduced pressure source 110 to the tissue facing surface 172 of the membrane 170 during treatment. Conduit 118 may be coupled to membrane 170. The term "coupled" as used throughout this specification includes coupling through a separate object. For example, when both conduit 118 and membrane 170 are coupled to one or more third objects, conduit 118 is coupled to membrane 170. The term "coupled" also includes "directly coupled" where two objects are in contact with each other in some way. The term "coupled" also includes two or more components that are continuous with each other by each of the components formed from the same piece of material. The term "bonded" includes chemical bonds such as chemical bonds. The term "coupled" also includes coupled to allow fluid to be exchanged when the first object coupled to the second object exchanges fluid with the second object. The term "coupled" may include mechanical, thermal or electrical coupling. The "coupled" objects may be fixedly or detachably combined.

도관(118)은 임의의 물질로 만들어질 수 있으며, 유연하거나 유연하지 않을 수 있다. 도관(118)은 유체가 흐를 수 있는 하나 또는 그 이상의 경로 또는 루멘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도관(118)은 둘 또는 그 이상의 루멘을 포함할 수 있으며, 그 중 하나는 조직 부위에 감압을 전달하기 위해 사용될 수 있고, 그 중 하나는 조직 부위(105)에서의 감압의 레벨을 결정하기 위해 사용될 수 있다. 대안적으로, 루멘들 중 하나는 유체, 예컨대 공기, 항생제, 항바이러스제, 세포 성장 촉진제, 세척용 유체 또는 다른 화학적 활성제를 조직 부위(105)로 전달하기 위해 사용될 수 있다. Conduit 118 may be made of any material and may or may not be flexible. Conduit 118 may include one or more paths or lumens through which fluid can flow. For example, conduit 118 may comprise two or more lumens, one of which may be used to deliver a decompression to a tissue site, one of which is the level of decompression at the tissue site 105. Can be used to determine Alternatively, one of the lumens can be used to deliver a fluid such as air, antibiotics, antiviral agents, cell growth promoters, wash fluids or other chemical active agents to tissue site 105.

도 1a에 도시된 실시예에서, 감압원(110)은 전동식 진공 펌프이다. 다른 실시예에서, 감압원(110)은 전력을 필요로 하지 않는 수동식 또는 수동 충전식 펌프일 수 있다. 그 대신, 감압원(110)은 임의의 다른 타입의 감압 펌프일 수 있거나, 대안적으로 병원 및 다른 의료기관에서 사용 가능한 것과 같은 벽형 흡입 포트일 수 있다. 감압원(110)은 감압 치료 유닛(119) 내에 보관되거나 상기 감압 치료 유닛과 함께 사용될 수 있으며, 상기 감압 치료 유닛은 조직 부위(105)로 감압 치료를 적용하는 것을 더 용이하게 하는 센서, 처리 유닛, 알람 지시기, 메모리, 데이터베이스, 소프트웨어, 디스플레이 유닛 및 사용자 인터페이스(121)를 포함할 수도 있다. 일 예에서, 센서 또는 스위치(미도시)는 감압원(110)에 또는 그 근처에 배치되어, 감압원(110)에 의해 생성되는 소스 압력을 결정할 수 있다. 센서는 감압원(110)에 의해 전달되는 감압을 모니터링하고 제어하는 처리 유닛과 통신할 수 있다. In the embodiment shown in FIG. 1A, the reduced pressure source 110 is an electric vacuum pump. In other embodiments, the decompression source 110 may be a manual or manual rechargeable pump that does not require power. Instead, the decompression source 110 may be any other type of decompression pump or alternatively may be a wall suction port such as that available in hospitals and other medical institutions. Decompression source 110 may be stored in or used in conjunction with the decompression treatment unit 119, the decompression treatment unit being a sensor, processing unit that makes it easier to apply decompression treatment to a tissue site 105. , Alarm indicator, memory, database, software, display unit, and user interface 121. In one example, a sensor or switch (not shown) may be disposed at or near the decompression source 110 to determine the source pressure generated by the decompression source 110. The sensor may be in communication with a processing unit that monitors and controls the decompression delivered by the decompression source 110.

감압 치료 시스템(100)은, 조직 부위(105)로 전달되고 있거나 감압원(110)에 의해 생성되고 있는 압력의 상대적인 양 또는 절대적인 양을 지시하도록, 감압 치료 시스템(100)의 사용자에게 정보를 제공하기 위해 감압 치료 시스템(100)의 다른 컴포넌트와 결합되어 동작하는 감압 피드백 시스템(155)을 포함할 수 있다. 피드백 시스템의 예는, 감압이 선택된 값보다 크게 상승하는 경우 가동되는 팝 밸브(pop valves) 및 편향 팝 밸브를 포함하지만, 이에 제한되지는 않는다. The decompression treatment system 100 provides information to the user of the decompression treatment system 100 to indicate the relative or absolute amount of pressure being delivered to or generated by the tissue site 105. And a decompression feedback system 155 that operates in conjunction with other components of the decompression treatment system 100 to operate. Examples of feedback systems include, but are not limited to, pop valves and deflection pop valves that operate when the depressurization rises above the selected value.

감압 치료 시스템(100)은 캐니스터(140)에 존재하는 유체의 양을 검출하는 부피 검출 시스템(157), 조직 부위(105)로부터 배출된 삼출물(캐니스터(140)에 있는 삼출물을 포함함)에 혈액이 존재하는지 검출하는 혈액 검출 시스템(159), 조직 부위(105)의 온도를 모니터링하는 온도 모니터링 시스템(162), 조직 부위(105)에서 감염의 존재를 검출하는 감염 검출 시스템(165) 및/또는 조직 부위(105)로부터 배출되는 유체의 흐름률을 모니터링하는 흐름률 모니터링 시스템(167)을 포함할 수 있다. 감염 검출 시스템(165)은 폼(foam) 또는 박테리아가 있는 경우 색이 변하는 다른 물질을 포함할 수 있다. 폼 또는 다른 물질은, 색 변화 물질이 조직 부위(105)로부터 나오는 삼출물에 노출되도록 드레싱(115) 또는 도관(118)과 결합되어 동작할 수 있다. 전술한 컴포넌트 및 시스템에 더하여, 감압 치료 시스템(100)은 밸브, 조절기, 스위치 및 조직 부위(105)에 감압 치료를 시행하는 것을 용이하게 하기 위한 다른 전기적이고, 기계적이고 그리고 유체적인 컴포넌트를 포함할 수 있다. The decompression treatment system 100 is a volume detection system 157 that detects the amount of fluid present in the canister 140, blood in the exudate discharged from the tissue site 105 (including exudate in the canister 140). Blood detection system 159 for detecting the presence of blood, temperature monitoring system 162 for monitoring the temperature of tissue site 105, infection detection system 165 for detecting the presence of infection in tissue site 105, and / or And a flow rate monitoring system 167 that monitors the flow rate of the fluid exiting the tissue site 105. Infection detection system 165 may include foam or other material that changes color in the presence of bacteria. The foam or other material may operate in conjunction with the dressing 115 or conduit 118 such that the color changing material is exposed to exudate from the tissue site 105. In addition to the components and systems described above, the decompression treatment system 100 may include valves, regulators, switches, and other electrical, mechanical, and fluidic components to facilitate performing decompression treatment at the tissue site 105. Can be.

도 2 내지 도 4를 참조하면, 예시적인 실시예에 따른 멤브레인(270)은 제 1 조직 대향면(272) 상에 복수의 돌출부(275)를 갖는 제 1 조직 대향측 또는 대향면(272)을 포함한다. 돌출부(275)는 도 2에 도시된 바와 같이, 실질적으로 삼각형 형상을 가지지만, 다른 실시예에서 상기 돌출부(275)는 임의의 형상을 가질 수 있다. 돌출부(275)는 피하 조직 부위, 예컨대 도 1a의 조직 부위(105)에 접촉하도록 구성된다. 2 to 4, the membrane 270 according to an exemplary embodiment may include a first tissue opposing side or opposing surface 272 having a plurality of protrusions 275 on the first tissue opposing surface 272. Include. The protrusion 275 has a substantially triangular shape, as shown in FIG. 2, but in other embodiments the protrusion 275 may have any shape. The protrusion 275 is configured to contact a subcutaneous tissue site, such as the tissue site 105 of FIG. 1A.

멤브레인(270)은 또한 제 1 조직 대향면(272)과 마주보는 제 2 측 또는 면(273)을 포함한다. 일 실시예에서, 돌출부(275) 각각은 제 2 면(273) 상에 각각의 리세스(276)를 형성한다. Membrane 270 also includes a second side or face 273 facing the first tissue facing face 272. In one embodiment, each of the protrusions 275 forms a respective recess 276 on the second face 273.

돌출부(275)는 적어도 부분적으로 적어도 하나의 채널을 정의한다. 도 2 내지 도 4의 예시적인 실시예에서, 돌출부(275)는 채널(280)을 정의한다. 채널(280)은 서로 연결되고, 돌출부들(275) 사이에 형성된다. 채널(280)은 경사지거나 대각선으로 형성된 배향을 갖는 비스듬한 채널(280a 및 280b)뿐만 아니라, 이 예시적인 실시예에서는 멤브레인(270)의 적어도 하나의 가장자리에 실질적으로 수직한 횡 방향 채널(280c)을 포함한다. 채널(280)은 교차부분(282)에서 교차한다. 돌출부(275)는 다양한 패턴에 따라 채널을 정의하는 불연속적인 벽 부재를 형성할 수 있다. 도 2 내지 도 4의 실시예에서, 채널은 6 개의 방향으로 교차부분(282)으로부터 방사상으로 뻗어나간다. 그러나, 채널은 임의의 개수의 방향으로 교차부분(282)으로부터 방사상 또는 다른 형태로 뻗어나갈 수 있다. The protrusion 275 defines at least one channel at least partially. In the exemplary embodiment of FIGS. 2-4, the protrusion 275 defines a channel 280. The channels 280 are connected to each other and are formed between the protrusions 275. Channel 280 not only has oblique channels 280a and 280b having an inclined or diagonally formed orientation, but also transverse channels 280c substantially perpendicular to at least one edge of membrane 270 in this exemplary embodiment. Include. Channel 280 intersects at intersection 282. The protrusion 275 may form a discontinuous wall member that defines a channel according to various patterns. 2-4, the channel extends radially from the intersection 282 in six directions. However, the channel may extend radially or otherwise from the intersection 282 in any number of directions.

채널(280)은 감압을 전달하도록 구성되고, 감압의 적용으로 인한 임의의 유체의 흐름은 제 1 조직 대향면(272)을 따라 진행된다. 감압은 감압원, 예컨대 도 1a의 감압원(110)에 의해 제공될 수 있다. 감압은 전달관, 예컨대 도 1a의 도관(118)을 통해 멤브레인(270)으로 전달될 수 있다. 채널(280)은 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)을 따라 액체, 예컨대 삼출물을 전달할 수도 있다. 액체는 감압을 사용하여 전달관으로 배출될 수 있고, 유체 수집 장치, 예컨대 도 1a의 캐니스터(140)에 보관될 수 있다. Channel 280 is configured to deliver a reduced pressure, and any fluid flow resulting from the application of reduced pressure proceeds along the first tissue facing surface 272. Decompression may be provided by a decompression source, such as the decompression source 110 of FIG. 1A. Decompression may be delivered to the membrane 270 through a delivery conduit, such as conduit 118 of FIG. 1A. Channel 280 may deliver liquid, such as exudate, along first tissue facing surface 272 of membrane 270. The liquid may be discharged to the delivery tube using reduced pressure and may be stored in a fluid collection device, such as canister 140 of FIG. 1A.

전달관 또는 도관은 적어도 부분적으로 멤브레인(270)의 조직 대향측(272) 상에 배치된 홈(284) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 홈(284)은 부분적으로 원형 단면을 갖는 곡선형 홈으로 형성되어, 실린더형 전달관이 홈(284)에 맞도록 할 수 있다. 홈(284) 및 실린더형 전달관, 예컨대 도관(118)은, 전달관을 홈(284) 내에 보유하기 위해 억지끼워맞춤(interference fit)을 형성할 수 있다. 대안적으로, 도관은 멤브레인(270)에 끈끈하게 또는 다른 방식으로 고정될 수 있다. 대안적으로, 홈(284)은 부분적으로 다각형 또는 부분적으로 타원형의 단면을 가질 수 있어, 각각 다각형 또는 타원형 단면을 갖는 전달관이 홈(284)에 배치되도록 할 수 있다. 홈(284)은 제 1 조직 대향면(272)의 보다 많은 부분(홈(284)에 인접해 있거나 그 근처의 조직 대향면 부분을 포함함)이 조직 부위와 접촉하도록 함으로써 조직 부위에 멤브레인(270)의 배치를 용이하게 할 수 있다. 일 예시적인 실시예에서, 전달관은 홈(284)을 통해 멤브레인(270)에 결합될 수 있다. 홈(284)은 전달관의 적어도 일부를 수용하도록 형성될 수 있다. 홈(284)은 개방형 또는 폐쇄형 통로일 수 있다. The delivery or conduit may be at least partially disposed in a groove 284 disposed on the tissue opposing side 272 of the membrane 270. For example, the groove 284 may be formed as a curved groove having a partially circular cross section so that the cylindrical delivery tube fits into the groove 284. Grooves 284 and cylindrical delivery conduits, such as conduits 118, may form an interference fit to retain delivery conduits in grooves 284. Alternatively, the conduits may be securely attached or otherwise secured to the membrane 270. Alternatively, the groove 284 may have a partially polygonal or partially oval cross section so that a delivery tube having a polygonal or elliptical cross section, respectively, may be disposed in the groove 284. The groove 284 allows the membrane 270 to be in contact with the tissue site by allowing more portions of the first tissue facing surface 272 (including the tissue facing surface portion adjacent to or near the groove 284) to contact the tissue site. ) Can be easily arranged. In one exemplary embodiment, the delivery tube can be coupled to the membrane 270 through the groove 284. The groove 284 may be formed to receive at least a portion of the delivery tube. The groove 284 may be an open or closed passage.

일 실시예에서, 홈(284) 내에 배치되는 경우, 전달관은 홈(284)의 제 1 단(277)으로 연장되거나 그 근처로 연장될 수 있다. 다른 실시예에서, 전달관의 단부는 홈(284)의 제 1 단(277)과 제 2 단(279) 사이의 어느 곳에도 위치할 수 있다. In one embodiment, when disposed within the groove 284, the delivery conduit may extend to or near the first end 277 of the groove 284. In other embodiments, the end of the delivery tube may be located anywhere between the first end 277 and the second end 279 of the groove 284.

비록 홈(284)이 멤브레인(270)의 가장자리(286)에 수직하게 도시되었으나, 홈(284)은 임의의 배향, 예컨대 가장자리(286)에 대하여 경사진 배향을 가질 수 있다. 또한, 홈(284)이 실질적으로 가장자리(286)의 중앙에 배치되도록 도시되었으나, 홈(284)은 가장자리(286)를 따라 어느 곳에라도 위치할 수 있다. 홈(284)은 멤브레인(270)의 다른 임의의 가장자리를 따라 배치될 수도 있다. 다른 실시예에서, 멤브레인(270)은 하나보다 많은 홈(284)을 가질 수 있다. 또한, 홈(284)은 멤브레인(270)의 길이(288)와 동일한 길이를 포함하는 임의의 길이를 가질 수 있다. Although the groove 284 is shown perpendicular to the edge 286 of the membrane 270, the groove 284 can have any orientation, such as an inclined orientation with respect to the edge 286. In addition, although the grooves 284 are shown to be disposed substantially in the center of the edges 286, the grooves 284 may be located anywhere along the edges 286. Groove 284 may be disposed along any other edge of membrane 270. In other embodiments, membrane 270 may have more than one groove 284. In addition, the grooves 284 may have any length including the same length as the length 288 of the membrane 270.

멤브레인(270)은 임의의 폴리머를 포함한 임의의 물질로 만들어질 수 있다. 멤브레인(270)은 바람직하게 생체적합성을 가지며, 생분해성(또는 생체흡수성) 또는 비-생분해성, 또는 그 조합일 수 있다. 멤브레인(270)을 만들 수 있는 비-생분해성 물질의 비제한적인 예는 테플론® 물질 및 다른 플루오로 폴리머(fluoro polymers)(열가소성 또는 열경화성일 수 있음), PETG(polyethylene terepthalate glycol), 아크릴, PE(polyethylene), PU(polyurethane), PP(polypropylene), 열가소성 수지(전술한 모든 것들을 포함함), 실리콘, 열경화성 수지, 라텍스, 디프드(dipped) 또는 주조 물질(라텍스 및 PU와 같은 물질), 또는 임의의 그 조합을 포함할 수 있다. 멤브레인(270)을 만들 수 있는 생체흡수성 물질의 비제한적인 예는 PGA-폴리글리콜라이드(polyglycolide), PLA-폴리액티드(polyactide), PLA-PGA 공중합체(copolymers)(PLG-폴리(락티드-코-글리콜라이드) 또는 DLPLG, PDS-폴리(디옥사논)을 포함함), 임의의 다른 생체흡수성 폴리머, 또는 그 조합을 포함할 수 있다. Membrane 270 may be made of any material, including any polymer. Membrane 270 is preferably biocompatible and may be biodegradable (or bioabsorbable) or non-biodegradable, or a combination thereof. Non-limiting examples of non-biodegradable materials from which the membrane 270 can be made include Teflon® materials and other fluoropolymers (which can be thermoplastic or thermoset), polyethylene terepthalate glycol (PETG), acrylic, PE (polyethylene), PU (polyurethane), PP (polypropylene), thermoplastics (including all of the above), silicones, thermosets, latex, dipped or cast materials (materials like latex and PU), or Any combination thereof. Non-limiting examples of bioabsorbable materials that can make the membrane 270 include PGA-polyglycolide, PLA-polyactide, PLA-PGA copolymers (PLG-poly (lactide) -Co-glycolide) or DLPLG, PDS-poly (dioxanone)), any other bioabsorbable polymer, or combinations thereof.

멤브레인(270)은 다공성 도는 비-다공성일 수 있다. 다공성 멤브레인의 비제한적인 예는 폼 및 직물 또는 부직포(매트 및 펠트를 포함함)를 포함한다. 천은 땋은 필라멘트 및 압출된 필라멘트를 포함하는 다양한 필라멘트를 사용할 수 있다. 비-다공성 멤브레인은 주조, 취입 성형, 몰딩, 진공 성형, 디프드 또는 압출되어 형성될 수 있다. Membrane 270 may be porous or non-porous. Non-limiting examples of porous membranes include foams and fabrics or nonwovens (including mats and felts). The fabric can use a variety of filaments, including braided filaments and extruded filaments. Non-porous membranes may be formed by casting, blow molding, molding, vacuum forming, deep or extruded.

멤브레인(270)은 새로운 세포의 성장을 위한 스캐폴드(scaffold)로서의 기능을 가질 수 있거나, 스캐폴드 물질은 세포 성장을 촉진시키기 위해 멤브레인(270)과 함께 사용될 수 있다. 스캐폴드는 세포 성장 또는 조직 형성을 향상시키거나 촉진시키기 위해 사용되는 물질 또는 구조물, 예컨대 세포 성장을 위한 템플릿을 제공하는 3차원 다공성 구조물이다. 스캐폴드 물질의 예는 인산칼슘, 콜라겐, PLA/PGA, 코랄 히드록시 아파타이트(coralhydroxy apatites), 탄산염 또는 처리된 동종이식편 물질을 포함한다. Membrane 270 may have a function as a scaffold for the growth of new cells, or scaffold material may be used with membrane 270 to promote cell growth. Scaffolds are three-dimensional porous structures that provide a material or structure, such as a template for cell growth, used to enhance or promote cell growth or tissue formation. Examples of scaffold materials include calcium phosphate, collagen, PLA / PGA, coral hydroxy apatites, carbonates or treated allograft materials.

멤브레인(270)이 생체흡수성 폴리머로 구성된 실시예에서, 멤브레인(270)은 피하 조직 부위에 적용될 수 있으며, 여기서 멤브레인(270)은 유지되고 종국적으로는 분해될 수 있다. 일 실시예에서, 멤브레인(270)은 전달관, 예컨대 도 1a의 도관(118)으로부터 생체 내 분리(in-vivo detachability)를 위해 구성될 수 있다. 예를 들어, 홈(284)은 조직 부위에 멤브레인(270)을 적용하는 도중, 전달관을 홈(284)에 부착시키는 속성(rapid-release) 접착제로 코팅될 수 있다. 속성 접착제는 감압 치료 도중 전달관을 홈(284)에 접착시킬 수도 있다. 일 주기의 시간이 지난 후, 전달관이 조직 부위 영역으로부터 제거되는 동시에 멤브레인(270)이 조직 부위에 남아 분해될 수 있도록, 속성 접착제는 전달관을 놓아줄 수 있다. In embodiments where the membrane 270 is composed of a bioabsorbable polymer, the membrane 270 may be applied to subcutaneous tissue sites, where the membrane 270 may be maintained and eventually degraded. In one embodiment, membrane 270 may be configured for in-vivo detachability from a delivery conduit, such as conduit 118 of FIG. 1A. For example, the groove 284 may be coated with a rapid-release adhesive that attaches the delivery tube to the groove 284 during application of the membrane 270 to the tissue site. The rapid adhesive may bond the delivery tube to the groove 284 during the decompression treatment. After a period of time, the rapid adhesive may release the delivery canal so that the delivery tract is removed from the tissue site region while the membrane 270 remains at the tissue site and can be degraded.

생체흡수성 물질이 멤브레인(270)을 형성하도록 사용되는 경우, 멤브레인의 질량을 최소화하거나, 최소한 멤브레인 전체에 걸쳐 질량의 분포를 조절하여, 생체흡수가 조절되는 것을 보장하는 것이 바람직할 수 있다. 도 3 및 도 4에 도시된 실시예에서, 멤브레인(270)은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께(290)를 갖는 멤브레인 벽(289)을 가질 수 있다. 멤브레인 벽 두께(290)는 멤브레인 두께(291)와 대비될 수 있다. 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께(290)를 제공하는 것은, 멤브레인(270)의 각 부분이 시간에 걸쳐 거의 동일한 양만큼 분해되는 것(일정한 생체흡수율을 가정함)을 보장하도록 도와주는 한 방법이다. If a bioabsorbable material is used to form the membrane 270, it may be desirable to minimize the mass of the membrane or at least adjust the distribution of mass throughout the membrane to ensure that the bioabsorption is controlled. In the embodiment shown in FIGS. 3 and 4, the membrane 270 may have a membrane wall 289 having a substantially uniform membrane wall thickness 290. Membrane wall thickness 290 may be contrasted with membrane thickness 291. Providing a substantially uniform membrane wall thickness 290 is one way to help ensure that each portion of membrane 270 decomposes by about the same amount over time (assuming a constant bioabsorption rate).

특정 멤브레인의 멤브레인 벽 두께는 항상 실질적으로 균일하지는 않을 것이다. 여기에 기술된 멤브레인을 제조하는 일 특정 방법은 진공 형성(vacuum forming)을 포함한다. 진공 형성이 특히 비용 효율이 우수할 수 있는 반면, 상기 제조 기술은 가끔씩 돌출부 사이의 "낮은 지점"이 돌출부와 관련된 "높은 지점"보다 더 두꺼운 현상을 야기할 것이다. 멤브레인이 디핑(dipping) 공정에 의해 형성되는 경우에도 유사한 상황이 발생할 수 있다. 비록 이러한 상황에서 멤브레인 벽 두께가 실질적으로 균일하지 않을 수 있는 반면, 멤브레인 물질의 질량이 잘 분포되는 효과는 여전히 달성 가능하다. 전술한 바와 같이, 그리고 도 4에 도시된 바와 같이, 멤브레인(270)의 일측 상에 형성된 각각의 돌출부(275)에 대하여, 대응하는 리세스(276)가 멤브레인(270)의 타측 상에 존재한다. The membrane wall thickness of a particular membrane will not always be substantially uniform. One particular method of making the membranes described herein includes vacuum forming. While vacuum formation can be particularly cost effective, the fabrication technique will sometimes cause a phenomenon where the "low point" between the protrusions is thicker than the "high point" associated with the protrusion. A similar situation can occur when the membrane is formed by a dipping process. Although the membrane wall thickness may not be substantially uniform in this situation, the effect of the well-distributed mass of the membrane material is still achievable. As described above, and as shown in FIG. 4, for each protrusion 275 formed on one side of the membrane 270, a corresponding recess 276 is present on the other side of the membrane 270. .

다른 방식으로, 멤브레인(270)은 멤브레인 두께(291)를 실질적으로 양분하는 중앙 평면(medial plane)(295)(도 4의 라인으로 도시됨)과 관련될 수 있다. 일 실시예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 멤브레인의 일측 상의 평면(295)으로부터의 굴곡은 실질적으로 멤브레인의 타측 상의 유사한 굴곡에 의해 매칭되어, 멤브레인에 걸친 질량 분포를 개선시킨다. 다른 실시예에서, 멤브레인은 내측 평면과 관련되지 않을 수 있으나, 여전히 멤브레인의 타측 상에 비-평면적인 매칭된 굴곡을 포함할 수 있다. 매칭된 굴곡은 일반적으로 형상 및 사이즈가 유사할 것이며, 일 측 상의 양각으로 연장된 구조가 타측 상의 음각으로 연장된 구조와 대응되도록(예컨대, 돌출부와 리세스) 서로에 관하여 배치될 것이다. Alternatively, membrane 270 may be associated with a medial plane 295 (shown in line in FIG. 4) that substantially bisects membrane thickness 291. In one embodiment, as shown in FIG. 4, the bend from the plane 295 on one side of the membrane is matched by substantially similar bends on the other side of the membrane to improve mass distribution across the membrane. In other embodiments, the membrane may not be associated with the inner plane, but may still include non-planar matched bends on the other side of the membrane. Matched bends will generally be similar in shape and size and will be disposed relative to each other such that the relief extending structures on one side correspond to the relief extending structures on the other side (eg, protrusions and recesses).

멤브레인의 타측 상에 매칭되거나 유사한 굴곡이 존재하는 것은, 돌출부가 평평한 시트의 일측 상에서 연장되는 실질적으로 평평한 시트를 포함하는 멤브레인과 상이하다. 실질적으로 매칭되는 굴곡 또는 실질적으로 매칭되는 돌출부와 리세스는 멤브레인의 각 측면 상에서 조직으로 작용되는 힘 패턴을 원하는 대로 만들 수 있게 한다. 감압은, 다공성 멤브레인 물질을 사용하거나, 멤브레인에 구멍을 제공하거나, 멤브레인의 각 측면 상에 전달관 또는 도관을 제공함으로써, 멤브레인(270)의 양측으로 전달될 수 있다. The presence of a matched or similar curvature on the other side of the membrane differs from the membrane comprising a substantially flat sheet with protrusions extending on one side of the flat sheet. Substantially matched bends or substantially matched protrusions and recesses allow the desired force pattern to be applied to the tissue on each side of the membrane as desired. Decompression may be delivered to both sides of the membrane 270 by using a porous membrane material, providing a hole in the membrane, or providing a delivery or conduit on each side of the membrane.

일 실시예에서, 멤브레인의 타측 상의 조직에 작용되는 힘과 상이한 힘의 패턴을 멤브레인의 일측 상의 조직에 노출시키는 것이 바람직할 수 있다. 일반적으로, 돌출부가 있는 상태에서 조직을 감압에 노출시키는 것은, 조직이 돌출부에 대하여 당겨짐에 따라 조직에 압축력을 가하게 된다. 리세스 근처에 있는 감압에 노출된 조직은, 일반적으로 조직이 신장되고 리세스로 당겨짐에 따라 인장력을 받을 것이다. 그러나, 멤브레인의 "돌출부" 측 상의 조직의 중앙 영역은, 조직의 해당 영역이 채널 또는 돌출부 사이의 함몰부로 당겨지는 경우, 인장력을 받을 수도 있다. 유사하게, 채널 또는 함몰부는 멤브레인의 "리세스" 측 상의 돌출부와 유사하게 작용하여, 리세스 사이의 영역에 인접한 조직에 압축력을 가한다. In one embodiment, it may be desirable to expose a pattern of force different from the force acting on the tissue on the other side of the membrane to the tissue on one side of the membrane. In general, exposing the tissue to reduced pressure in the presence of the protrusion exerts a compressive force on the tissue as the tissue is pulled against the protrusion. Tissue exposed to decompression near the recess will generally receive tension as the tissue is stretched and pulled into the recess. However, the central region of tissue on the “projection” side of the membrane may be subjected to tension when the region of tissue is pulled into depressions between channels or protrusions. Similarly, the channel or depression acts similarly to the protrusion on the "recess" side of the membrane, exerting a compressive force on the tissue adjacent to the area between the recesses.

돌출부 및 리세스의 기하학적인 구조는 조직 압축의 증가나 감소 또는 조직 인장의 증가나 감소를 위해 선택될 수 있다. 보다 뾰족한 돌출부는 좁은 영역에 걸쳐 압축을 증가시킬 수 있는 반면, 보다 넓은 돌출부는 넓은 영역에 걸쳐 압축을 분배할 수 있다. 유사하게, 보다 넓은 리세스는 조직에 대한 장력을 증가시킬 수 있다. 이러한 효과는 기하학적인 구조뿐만 아니라 조직의 기계적인 성질에도 의존할 것이다. 멤브레인의 일측 상의 돌출부는 보다 뾰족하게 정의되거나 형성될 수 있으며, 상기 돌출부 각각에 대응하는 리세스는 보다 둥글거나 무디게 형성될 수 있다. 유사하게, 돌출부는 보다 넓거나 둥글게 형성될 수 있고, 리세스는 보다 날카롭게 형성되어, 멤브레인의 각 측 상의 조직에 가해지는 힘의 프로파일을 보다 원하는 대로 만들 수 있다. The geometry of the protrusions and recesses may be selected for increasing or decreasing tissue compression or increasing or decreasing tissue tension. Sharper protrusions can increase compression over narrow areas, while wider protrusions can distribute compression over wide areas. Similarly, wider recesses can increase tension on tissue. This effect will depend not only on the geometry but also on the mechanical properties of the tissue. The protrusions on one side of the membrane may be more sharply defined or formed, and the recesses corresponding to each of the protrusions may be more rounded or dull. Similarly, the protrusions can be formed wider or rounder, and the recesses can be formed more sharply, making the profile of the force applied to the tissue on each side of the membrane more desired.

상이한 힘의 패턴이 멤브레인의 각 측에 작용될 수 있는 실시예가 기술되었으나, 멤브레인은 멤브레인의 각 측 상에 실질적으로 대칭적인 힘의 분포를 보장하도록 설계될 수도 있다. 예를 들어, 오프셋된 돌출부가, 형상 및 사이즈가 유사한 돌출부들 사이에 리세스를 포함하고(멤브레인의 각 측 상에 포함함) 형상 및 사이즈가 유사한 멤브레인의 각 측 상에 제공될 수 있다. 이러한 구조의 일 예로, 멤브레인은 돌출부 및 리세스가 실질적으로 정현파의 단면 프로파일로 각 측 상에 정의되도록 제공될 수 있다. 대칭적인 힘의 분포를 제공하는 다른 예가 또한 가능하다. While embodiments have been described in which different force patterns may be applied to each side of the membrane, the membrane may be designed to ensure a distribution of forces that are substantially symmetrical on each side of the membrane. For example, offset projections may be provided on each side of the membrane that include recesses (including on each side of the membrane) between protrusions of similar shape and size and that are similar in shape and size. As an example of such a structure, a membrane may be provided such that the protrusions and recesses are defined on each side in a substantially sinusoidal cross-sectional profile. Other examples of providing a symmetrical distribution of forces are also possible.

멤브레인의 타측 상에 굴곡(예컨대, 각각의 돌출부와 연관된 리세스)을 갖는 멤브레인의 일측 상의 매칭되는 굴곡은 반드시 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 요구하지는 않는다. 그 대신, 멤브레인 벽 두께는 변경될 수 있다. 다른 상황에서, 매칭되거나 유사한 굴곡은 여전히 멤브레인 물질의 질량을 보다 균등하게 분포시키도록 도와준다. 이러한 보다 균등한 질량 분포는, 생체흡수성 물질이 사용되는 경우 멤브레인의 흡수를 조절하는 것을 도와줄 수 있다. Matching bends on one side of the membrane with bends on the other side of the membrane (eg, recesses associated with each protrusion) do not necessarily require a substantially uniform membrane wall thickness. Instead, the membrane wall thickness can be varied. In other situations, matched or similar curvature still helps to distribute the mass of the membrane material more evenly. This more even mass distribution can help to control the absorption of the membrane when bioabsorbable materials are used.

멤브레인(270)을 만들 수 있는 생체흡수성 물질은 항생물질 또는 성장 인자를 포함할 수도 있다. 항생물질 또는 성장 인자는 멤브레인(270)이 분해됨에 따라 조직 부위에서 방출될 수 있다. 일 실시예에서, 항생물질 또는 성장 인자가 포함되는 생체흡수성 물질은, 항생물질 또는 성장 인자가 기결정된 비율로 방출되도록 선택된다. 예를 들어, 포함된 항생물질 또는 성장 인자가 상대적으로 느린 비율로 조직 부위에서 방출되도록 하기 위해, 상대적으로 느린 분해율을 갖는 생체흡수성 물질이 선택될 수 있다. Bioabsorbable materials from which the membrane 270 may be made may include antibiotics or growth factors. Antibiotics or growth factors may be released from the tissue site as the membrane 270 degrades. In one embodiment, the bioabsorbable material comprising the antibiotic or growth factor is selected such that the antibiotic or growth factor is released at a predetermined rate. For example, a bioabsorbable material having a relatively slow degradation rate may be selected so that the contained antibiotics or growth factors are released at the tissue site at a relatively slow rate.

다른 실시예에서, 멤브레인(270)은 방사선 불투과성 물질, 예컨대 금, 백금 또는 Pt/Ir과 같은 합금으로 만들어진 방사선 불투과성 마커(299)를 포함할 수 있다. 일 예에서, 방사선 불투과성 마커(299)는 이산(discrete) 금속 방사선 불투과성 마커일 수 있다. 방사선 불투과성 마커(299)는 임의의 방식으로 멤브레인(270)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 방사선 불투과성 마커(299)는 멤브레인(270) 상에 접착되거나, 인쇄되거나 또는 페인팅될 수 있다. 방사선 불투과성 마커(299)는 멤브레인(270) 상의 또는 그 안의 어느 지점에도 위치할 수 있다. 방사선 불투과성 마커(299)는 x-레이를 사용하여 멤브레인(270)의 검출을 용이하게 할 수 있다. 일 예에서, 방사선 불투과성 마커(299)는 생분해성 물질로 만들어진 멤브레인이 분해되었는지 여부를 결정하는 것을 도와줄 수 있다. 멤브레인(270)은 투명하거나, 불투명하거나, 또는 투명한 성질과 불투명한 성질 둘 모두를 가질 수 있다. In another embodiment, membrane 270 may include a radiopaque marker 299 made of a radiopaque material, such as an alloy such as gold, platinum or Pt / Ir. In one example, the radiopaque marker 299 may be a discrete metal radiopaque marker. The radiopaque marker 299 may be applied to the membrane 270 in any manner. For example, the radiopaque marker 299 can be glued, printed or painted on the membrane 270. The radiopaque marker 299 may be located at or anywhere on the membrane 270. The radiopaque marker 299 may facilitate the detection of the membrane 270 using x-rays. In one example, the radiopaque marker 299 can help determine whether a membrane made of biodegradable material has degraded. Membrane 270 may be transparent, opaque, or have both transparent and opaque properties.

다른 예에서, 멤브레인(270)은 레진 또는 멤브레인을 형성하기 위해 사용된 물질 내에 방사선 불투과성 화합물, 예컨대 황산바륨(barium sulfate) 또는 탄산비스무스(bismuth carbonate)를 포함할 수 있다. 이러한 방사선 불투과성 화합물은 방사선 불투과성 마커(299)를 형성하기 위해 사용될 수도 있다. 멤브레인(270) 또는 방사선 불투과성 마커(299)를 만들 수 있는 방사선 불투과성 물질은 선택적으로, 신체에서 쉽게 흡수되거나, 분해되거나 또는 분비될 수 있는 화합물(예컨대, 요오드 또는 요오드 화합물)을 포함할 수 있다. 방사선 불투과성 물질은 MRI(magnetic resonance imagining)에 의해 확인될 수 있는 화합물, 예컨대 킬레이티드 가돌리늄(chelated gadolinium)을 포함할 수도 있다. In another example, membrane 270 may include a radiopaque compound, such as barium sulfate or bismuth carbonate, in the resin or material used to form the membrane. Such radiopaque compounds may be used to form radiopaque markers 299. The radiopaque material capable of making the membrane 270 or radiopaque marker 299 may optionally include a compound (eg, iodine or iodine compound) that can be readily absorbed, degraded or secreted by the body. have. Radiopaque materials may include compounds that can be identified by magnetic resonance imagining (MRI), such as chelated gadolinium.

멤브레인(270)은 임의의 멤브레인 벽 두께(290)를 가질 수 있으며, 상기 두께(290)는 요구되는 효과를 달성하기 위해 선택될 수 있다. 예를 들어, 멤브레인(270)이 흡수되기 전에 특정 지속시간(T1)이 멤브레인(270)에 요구되고, 물질의 생체흡수율이 높은 경우, 멤브레인 벽 두께(290)는 요구되는 지속시간(T1)을 달성하기 위해 증가될 수 있거나, 또는 물질의 생체흡수율이 상대적으로 낮은 경우, 요구되는 지속시간(T1)을 달성하기 위해 작은 멤브레인 벽 두께(290)가 사용될 수 있다. 다른 예로, 특정한 유연성이 멤브레인(270)에 요구되고, 멤브레인 벽 두께(290)가 형성되는 물질이 상대적으로 뻣뻣한 경우, 요구되는 유연성을 달성하기 위해 상대적으로 얇은 벽 두께(290)가 사용될 수 있거나, 또는 멤브레인 벽 두께(290)가 형성되는 물질이 상대적으로 유연한 경우, 요구되는 유연성을 달성하기 위해 두꺼운 멤브레인 벽 두께(290)가 사용될 수 있다. 물질의 변수 및 성질, 예컨대 흡수율, 두께 및 강성을 조절하는 것은, 치료용 레벨의 감압에 노출되는 경우 붕괴에 견디는 것이 요구되고 특정한 지속기간이 요구될 수 있는 임상적인 상황에 특히 적용 가능할 수 있다. Membrane 270 may have any membrane wall thickness 290, which thickness 290 may be selected to achieve the desired effect. For example, if a specific duration T 1 is required for the membrane 270 before the membrane 270 is absorbed and the bioabsorption rate of the material is high, the membrane wall thickness 290 is the required duration T 1. ), Or if the bioabsorption rate of the material is relatively low, a small membrane wall thickness 290 can be used to achieve the required duration T 1 . As another example, where a particular flexibility is required for the membrane 270 and the material from which the membrane wall thickness 290 is formed is relatively stiff, a relatively thin wall thickness 290 can be used to achieve the required flexibility, or Alternatively, where the material from which the membrane wall thickness 290 is formed is relatively flexible, a thick membrane wall thickness 290 may be used to achieve the required flexibility. Controlling the parameters and properties of the material, such as absorption, thickness and stiffness, may be particularly applicable in clinical situations where exposure to therapeutic levels of decompression is required to withstand collapse and certain durations may be required.

멤브레인(270)이 생체흡수성 물질로 만들어지는 실시예에서, 멤브레인(270)의 멤브레인 벽 두께(290)는 멤브레인(270)이 흡수되기 위해 필요한 시간의 길이를 조절하기 위해 선택될 수 있다. 다른 실시예에서, 멤브레인(270)의 멤브레인 벽 두께(290)는 멤브레인(270)에 의해 포함될 수 있는 항생물질 또는 성장 인자의 양을 조절하기 위해 선택될 수도 있다. 다른 실시예에서, 멤브레인(270)의 멤브레인 벽 두께(290)는 멤브레인(270)의 부피에 대한 표면적의 비율을 조절하여, 멤브레인(270)이 흡수되는 비율을 변경하도록 선택될 수 있다. 전술한 바와 같이, 멤브레인 벽 두께는 멤브레인 전체에 걸쳐 실질적으로 균일하거나(즉, 실질적으로 동일한 두께) 균일하지 않을 수 있다. 일 예시적인 실시예에서, 멤브레인(270)은 폴리프로필렌으로 형성되었으며, 0.005" 내지 0.050", 구체적으로 0.010" 내지 0.040", 보다 구체적으로 0.015" 내지 0.025", 특히 0.020"의 멤브레인 벽 두께(290)를 가지도록 형성되었다. 다른 실시예에서, 멤브레인 벽 두께(290)는 멤브레인에 걸쳐 변경되어, 벽 두께(290)는 예를 들어 채널(280a, 280b 및 280c)을 따라 두꺼워지고, 돌출부(275)에서 얇아질 수 있다. In embodiments where the membrane 270 is made of a bioabsorbable material, the membrane wall thickness 290 of the membrane 270 may be selected to adjust the length of time needed for the membrane 270 to be absorbed. In other embodiments, membrane wall thickness 290 of membrane 270 may be selected to control the amount of antibiotic or growth factor that may be included by membrane 270. In another embodiment, the membrane wall thickness 290 of the membrane 270 may be selected to adjust the ratio of surface area to volume of the membrane 270 to change the rate at which the membrane 270 is absorbed. As noted above, the membrane wall thickness may be substantially uniform (ie, substantially the same thickness) throughout the membrane or not uniform. In one exemplary embodiment, membrane 270 is formed of polypropylene and has a membrane wall thickness 290 of 0.005 "to 0.050", specifically 0.010 "to 0.040", more specifically 0.015 "to 0.025", especially 0.020 " In another embodiment, the membrane wall thickness 290 is varied across the membrane such that the wall thickness 290 is thickened along the channels 280a, 280b and 280c, and the protrusions 275, for example. Can be thinned).

일 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 적용하는 방법은 예시적인 실시예에 기술된 바와 같은 멤브레인, 예컨대 멤브레인(270)을 피하 조직 부위에 적용하는 단계를 포함할 수 있다. 멤브레인(270)은 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)이 피하 조직 부위를 마주보도록 피하 조직 부위에 적용된다. 제 1 조직 대향면(272)은 피하 조직 부위와 직접 또는 간접적으로 접촉할 수 있다. 일 실시예에서, 피하 조직 부위에 멤브레인(270)을 적용하는 것은 구부림, 말기, 펴기 또는 멤브레인(270)을 경피적으로 삽입하거나 피하에 배치하는 것을 용이하게 하기 위한 멤브레인(270)의 형상의 변경을 포함한다. In one embodiment, a method of applying decompression to a subcutaneous tissue site may include applying a membrane, such as membrane 270, to a subcutaneous tissue site as described in an exemplary embodiment. The membrane 270 is applied to the subcutaneous tissue site such that the first tissue facing surface 272 of the membrane 270 faces the subcutaneous tissue site. The first tissue facing surface 272 may be in direct or indirect contact with a subcutaneous tissue site. In one embodiment, applying the membrane 270 to the subcutaneous tissue site changes the shape of the membrane 270 to facilitate bending, rolling, spreading or transdermal insertion or subcutaneous placement of the membrane 270. Include.

상기 방법은 멤브레인(270)에 결합된 전달관, 예컨대 도 1a의 도관(118)을 통해 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)에 감압을 공급하는 단계를 포함할 수도 있다. 감압은 감압원, 예컨대 도 1a의 감압원(110)으로부터 제공된다. 일 실시예에서, 상기 방법은 치료 도중 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)을 따라 감압을 전달하는 단계를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 감압은 적어도 부분적으로 채널(280)을 통해 전달될 수 있으며, 이 예에서, 채널(280) 및 조직 부위에 의해 형성된 공간은 감압이 전달될 수 있는 통로를 형성할 수 있다. 멤브레인(270)을 형성하기 위해 다공성 물질이 사용되는 실시예에서, 감압은 부분적으로 멤브레인(270) 그 자체를 통해 전달될 수도 있다. The method may include supplying a reduced pressure to a first tissue facing surface 272 of the membrane 270 through a delivery conduit coupled to the membrane 270, such as the conduit 118 of FIG. 1A. Decompression is provided from a decompression source, such as the decompression source 110 of FIG. 1A. In one embodiment, the method may include delivering a reduced pressure along the first tissue facing surface 272 of the membrane 270 during treatment. For example, the decompression may be delivered at least partially through the channel 280, and in this example, the space formed by the channel 280 and the tissue site may form a passageway through which the decompression may be delivered. In embodiments in which a porous material is used to form the membrane 270, the reduced pressure may be partially delivered through the membrane 270 itself.

일 실시예에서, 피하 조직 부위에 감압을 작용하는 장치를 제조하는 방법은, 여기에 기술된 예시적인 실시예와 같은 멤브레인(멤브레인(270)을 포함함)을 형성하는 단계를 포함한다. 일 실시예에서, 멤브레인을 형성하는 단계는 멤브레인(270)을 진공성형하는 단계를 포함한다. 멤브레인(270)은 사출성형, 압축성형 또는 주조를 사용하여 형성될 수도 있다. 이러한 멤브레인(270)을 형성하는 방법은 평면적인 멤브레인에 채널, 예컨대 채널(280)을 생성하기 위해 사용될 수 있다. 이러한 방법은 멤브레인(270)의 경제적인 제조를 가능하게 한다. In one embodiment, a method of manufacturing a device that exerts pressure on a subcutaneous tissue site includes forming a membrane (including membrane 270), such as the exemplary embodiments described herein. In one embodiment, forming the membrane includes vacuum forming the membrane 270. Membrane 270 may be formed using injection molding, compression molding or casting. This method of forming the membrane 270 may be used to create a channel, such as channel 280, in a planar membrane. This method allows for economic manufacturing of the membrane 270.

상기 장치를 제조하는 방법은 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)에 감압ㅇ르 전달하는 전달관, 예컨대 도 1a의 도관(118)을 제공하는 단계를 포함할 수도 있다. 상기 제조 방법은 전달관이 멤브레인(270)의 제 1 조직 대향면(272)과 유체를 교환하도록 멤브레인(270)에 전달관을 결합하는 단계를 포함할 수도 있다. The method of manufacturing the device may include providing a delivery tube, such as the conduit 118 of FIG. 1A, to deliver a reduced pressure to the first tissue facing surface 272 of the membrane 270. The manufacturing method may include coupling the delivery tube to the membrane 270 such that the delivery tube is in fluid communication with the first tissue facing surface 272 of the membrane 270.

도 5 및 도 6을 참조하면, 일 예시적인 실시예에 따른 멤브레인(570)은 돔 형상의 돌출부(575)를 갖는 조직 대향면(572)을 포함한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 돌출부(575)는 원형 형상을 갖는다. 다른 실시예에서, 돌출부(575)는 도 5에 도시된 바와 같이 타원형, 다이아몬드형, 다각형 또는 길쭉한 형상을 포함하는 임의의 형상을 가질 수 있다. 돌출부(575)가 도 5에 도시된 바와 같은 타원형을 갖는 예에서, 돌출부(575)는 반-타원체 형상을 가질 수 있다. 다른 실시예에서, 돌출부(575) 중 하나 또는 그 이상은 나머지 돌출부(575)와 상이한 형상을 가질 수 있다. 5 and 6, the membrane 570 according to one exemplary embodiment includes a tissue facing surface 572 having a dome shaped protrusion 575. As shown in FIG. 5, the protrusion 575 has a circular shape. In other embodiments, the protrusion 575 may have any shape, including oval, diamond, polygonal or elongated, as shown in FIG. 5. In the example in which the protrusion 575 has an elliptical shape as shown in FIG. 5, the protrusion 575 may have a semi-ellipse shape. In other embodiments, one or more of the protrusions 575 may have a different shape than the remaining protrusions 575.

또한, 멤브레인(570)은, 적어도 부분적으로 돌출부(575)에 의해 정의되고 도 2 내지 도 4의 채널(280)과 유사한 채널(580)을 포함한다. 채널(580)은 멤브레인(570)의 조직 대향면(572)을 따라 감압 또는 유체를 전달하는 것을 용이하게 한다. The membrane 570 also includes a channel 580, defined at least in part by the protrusion 575 and similar to the channel 280 of FIGS. 2-4. Channel 580 facilitates decompression or fluid transfer along tissue facing surface 572 of membrane 570.

일 실시예에서, 멤브레인(570) 또는 여기에 기술되는 다른 멤브레인은 멤브레인(570)의 표면(573)에 결합되는 백킹 시트(592)를 포함할 수 있다. 연성 배킹 시트(592)는 생분해성 또는 비-생분해성 물질로 구성될 수 있으며, 멤브레인(570)에 강도 및 내구성을 더해줄 수 있다. 멤브레인(570)은 임의의 방식, 예컨대 용접(예컨대, 초음파 또는 RF), 결합, 접착제(예컨대, 실리콘 접착제), 시멘트 등을 사용하여 백킹 시트(592)에 결합될 수 있다. In one embodiment, the membrane 570 or other membranes described herein may include a backing sheet 592 coupled to the surface 573 of the membrane 570. Soft backing sheet 592 may be constructed of a biodegradable or non-biodegradable material and may add strength and durability to membrane 570. Membrane 570 may be coupled to backing sheet 592 in any manner, such as by welding (eg, ultrasonic or RF), bonding, adhesive (eg, silicone adhesive), cement, and the like.

다른 실시예에서, 멤브레인(570) 또는 여기에 기술된 예시적인 실시예는 멤브레인(570)을 적어도 부분적으로 덮는 코팅(594)을 포함할 수 있다. 비록 도 6에서 코팅(594)이 멤브레인(570)의 조직 대향면(572)을 덮도록 도시되었으나, 코팅(594)은 표면(573)을 포함하여 멤브레인(570)의 임의의 표면을 덮을 수 있다. 코팅(594)은 백킹 시트(592)의 표면(596)을 포함하여 백킹 시트(592)의 임의의 표면을 덮을 수도 있다. 일 실시예에서, 코팅(594)은 적어도 부분적으로 히드로겔(hydrogel)로 구성될 수 있다. 이 실시예에서, 히드로겔의 코팅(594)은 코팅(594)에 의해 덮이는 멤브레인(570)의 표면에서 마찰을 감소시킬 수 있다. 따라서, 히드로겔의 코팅(594)은 멤브레인(570)의 경피적인 삽입 및 조직 부위에서 멤브레인(570)의 피하 적용 및 배치를 용이하게 할 수 있다. In other embodiments, the membrane 570 or the example embodiments described herein may include a coating 594 at least partially covering the membrane 570. Although coating 594 is shown to cover the tissue facing surface 572 of membrane 570 in FIG. 6, coating 594 may cover any surface of membrane 570, including surface 573. . Coating 594 may cover any surface of backing sheet 592, including surface 596 of backing sheet 592. In one embodiment, the coating 594 may be at least partially composed of a hydrogel. In this embodiment, the coating 594 of the hydrogel can reduce friction at the surface of the membrane 570 covered by the coating 594. Thus, coating 594 of the hydrogel may facilitate subcutaneous application and placement of the membrane 570 at the percutaneous insertion of the membrane 570 and at the tissue site.

다른 실시예에서, 코팅(594)은 적어도 부분적으로 헤파린(heparin)으로 구성될 수 있다. 이 실시예에서, 코팅(594)은 조직 부위 또는 다른 부위에서의 혈전의 형성을 감소시키거나 방지할 수 있다. 여전히 다른 실시예에서, 코팅(594)은 항생물질 또는 성장 인자를 포함할 수도 있다. 다른 실시예에서, 코팅(594)은 적어도 부분적으로 PEG(poly(ethylene glycol))로 구성될 수도 있다. In another embodiment, the coating 594 may be at least partially composed of heparin. In this embodiment, the coating 594 may reduce or prevent the formation of thrombi at tissue sites or other sites. In still other embodiments, the coating 594 may include antibiotics or growth factors. In other embodiments, the coating 594 may be at least partially composed of poly (ethylene glycol) (PEG).

멤브레인(570)의 돌출부(575) 각각은 멤브레인(570)의 표면(573)을 따라 각각 속이 빈 리세스(576)를 형성한다. 각각의 리세스(576)는 물질, 예컨대 멤브레인(570)을 만드는 물질로 채워질 수 있으며, 이 예에서, 각각의 리세스(576)는 속이 비어 있지 않으며, 멤브레인(570)은 실질적으로 균일한 벽 두께를 갖지 않는다. 각각의 리세스(576)가 물질로 채워지는 일 실시예에서, 멤브레인(570)은 멤브레인(570)의 얇은(예컨대, 0.020") 부분이 분해된 후 분해 가능한 돌출부(575)가 분포된 어레이(예컨대, 0.60" x 0.060")를 유발하도록 흡수할 수 있다. 다른 실시예에서, 각각의 리세스는 약물, 성장 인자 또는 항생물질을 포함할 수 있으며, 이 실시예에서, 각각의 리세스(576) 내의 약물은 멤브레인(570)의 돌출부(575)가 흡수됨에 따라 조직 부위로 전달될 수 있다. 여전히 다른 실시예에서, 멤브레인(570)은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가질 수 있거나, 멤브레인(270)을 참조로 하여 전술한 바와 같이, 멤브레인(570)의 타측 상에 매칭되거나 유사한 굴곡을 가질 수 있다. Each of the protrusions 575 of the membrane 570 forms a hollow recess 576 along the surface 573 of the membrane 570, respectively. Each recess 576 may be filled with a material, such as a material that makes membrane 570, in this example, each recess 576 is not hollow and membrane 570 is a substantially uniform wall. It does not have a thickness. In one embodiment where each recess 576 is filled with a material, the membrane 570 may be arranged in an array in which degradable protrusions 575 are distributed after the thin (eg, 0.020 ") portion of the membrane 570 is decomposed. For example, 0.60 "x 0.060"). In another embodiment, each recess may comprise a drug, a growth factor or an antibiotic, and in this embodiment, each recess 576 Drug in) may be delivered to the tissue site as protrusions 575 of membrane 570 are absorbed. In still other embodiments, membrane 570 may have a substantially uniform membrane wall thickness, or As described above with reference to 270, it may have a matched or similar curvature on the other side of the membrane 570.

이제 도 7을 참조하면, 일 예시적인 실시예에 따른 멤브레인(770)은 장형(elongated) 돌출부(775a 및 775b)를 도시하는 조직 대향면(772)을 포함한다. 돌출부(775a) 각각은 단부(710) 및 단부(712)를 갖는다. 돌출부(775a) 각각의 단부(710)는 홈(784)에 인접해 있다. 돌출부(775a) 각각의 단부(712)는 멤브레인(770)의 가장자리 중 적어도 하나, 예컨대 가장자리(785)에 인접해 있다. 돌출부(775a)는 홈(784)의 단부(777) 또는 그 근처로부터 방사상으로 연장된다. 임의의 개수의 돌출부가 홈(784)으로부터 방사상으로 연장될 수 있다. 또한, 돌출부(775a)는 단부(777)가 아닌 홈(784)의 부분으로부터 방사상으로 연장될 수 있다. Referring now to FIG. 7, the membrane 770 according to one exemplary embodiment includes a tissue facing surface 772 showing elongated protrusions 775a and 775b. Each of the protrusions 775a has an end 710 and an end 712. An end 710 of each of the protrusions 775a is adjacent to the groove 784. The end 712 of each of the protrusions 775a is adjacent to at least one of the edges of the membrane 770, such as the edge 785. The protrusion 775a extends radially from or near the end 777 of the groove 784. Any number of protrusions may extend radially from the groove 784. In addition, the protrusion 775a may extend radially from a portion of the groove 784 rather than the end 777.

돌출부(775a)는 적어도 부분적으로 장형 채널(780a)을 형성하며, 상기 장형 채널은 도 2 내지 도 4의 채널(280)과 유사할 수 있다. 채널(780a) 각각은 채널 단부(720) 및 채널 단부(722)를 갖는다. 각각의 채널(780a)의 채널 단부(720)는 홈(784)에 인접해 있다. 각각의 채널(780a)의 채널 단부(722)는 멤브레인(770)의 적어도 하나의 가장자리에 인접해 있다. 또한, 채널(780a)은 채널 단부(722)가 채널 단부(720)보다 더 넓도록 끝이 점점 가늘어진다. The protrusion 775a at least partially forms an elongate channel 780a, which may be similar to the channel 280 of FIGS. Each channel 780a has a channel end 720 and a channel end 722. Channel end 720 of each channel 780a is adjacent to groove 784. Channel end 722 of each channel 780a is adjacent to at least one edge of membrane 770. In addition, the channel 780a is tapered at the end such that the channel end 722 is wider than the channel end 720.

멤브레인(770)은 장형 돌출부(775b)를 포함하며, 상기 장형 돌출부는 실질적으로 홈(784)에 수직하다. 돌출부(775b) 각각은 서로 간에 실질적으로 평행하다. 돌출부(775b) 각각은 단부(716) 및 단부(718)를 갖는다. 돌출부(775b) 각각의 단부(716)는 홈(784)에 인접해 있다. 돌출부(775b) 각각의 단부(718)는 멤브레인(770)의 적어도 하나의 가장자리에 인접해 있다. Membrane 770 includes an elongate protrusion 775b, which is substantially perpendicular to groove 784. Each of the protrusions 775b is substantially parallel to each other. Each of the protrusions 775b has an end 716 and an end 718. An end 716 of each of the protrusions 775b is adjacent to the groove 784. An end 718 of each of the protrusions 775b is adjacent to at least one edge of the membrane 770.

돌출부(775b)는 적어도 부분적으로 장형 채널(780b)을 형성하며, 상기 장형 채널은 도 2 내지 도 4의 채널(280)과 유사하다. 채널(780b)은 실질적으로 홈(784)에 수직하다. 채널(780b) 각각은 단부(724) 및 단부(726)를 갖는다. 채널(780b) 각각의 단부(724)는 홈(784)에 인접해 있다. 채널(780b) 각각의 단부(726)는 멤브레인(770)의 적어도 하나의 가장자리에 인접해 있다. The protrusion 775b at least partially forms an elongate channel 780b, which is similar to the channel 280 of FIGS. 2-4. Channel 780b is substantially perpendicular to groove 784. Each of the channels 780b has an end 724 and an end 726. End 724 of each of channels 780b is adjacent to groove 784. An end 726 of each of the channels 780b is adjacent to at least one edge of the membrane 770.

돌출부(775a 및 775b) 각각은 임의의 폭(714)을 가질 수 있다. 또한, 돌출부(775a 및 775b) 각각의 폭(714)은 균일하거나 균일하지 않을 수 있다. 다른 실시예에서, 돌출부(775a 및 775b) 중 적어도 일부는, 돌출부(775a 및 775b)의 일 단부, 예컨대 단부(710 및 716)가 각각 돌출부(775a 및 775b)의 다른 단부, 예컨대 단부(712 및 718)보다 더 작은 폭을 가질 수 있도록 끝이 점점 가늘어질 수 있다. Each of the protrusions 775a and 775b may have any width 714. In addition, the width 714 of each of the protrusions 775a and 775b may or may not be uniform. In other embodiments, at least some of the protrusions 775a and 775b may have one end, such as ends 710 and 716, of the protrusions 775a and 775b at the other end, such as the ends 712 and 775b, respectively. The tip may be tapered to have a smaller width than 718.

다른 실시예에서, 모든 돌출부(775a 및 775b)는 홈(784)의 일부, 예컨대 홈(784)의 단부(777)로부터 방사상으로 연장될 수 있다. 여전히 다른 실시예에서, 채널(780a 및 780b)은 채널을 형성하는 돌출부를 형성할 수 있으며, 이 실시예에서, 돌출부(775a 및 775b)는 돌출부가 아닌 채널이다. In other embodiments, all protrusions 775a and 775b may extend radially from a portion of groove 784, such as end 777 of groove 784. In still other embodiments, channels 780a and 780b may form protrusions that form a channel, in which embodiment protrusions 775a and 775b are channels that are not protrusions.

여전히 다른 실시예에서, 멤브레인(770)은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가질 수 있거나, 멤브레인(270)을 참조로 하여 전술한 바와 같이, 멤브레인(770)의 타측 상에 매칭되거나 유사한 굴곡을 가질 수 있다. In still other embodiments, the membrane 770 may have a substantially uniform membrane wall thickness, or may have a matched or similar curvature on the other side of the membrane 770, as described above with reference to the membrane 270. Can be.

도 8을 참조하면, 일 예시적인 실시예에 따른 멤브레인(870)은 돌출부(875)를 갖는 조직 대향면(872)을 포함하며, 상기 돌출부는 도 2 내지 도 4의 돌출부(275)와 유사하다. 돌출부(875) 각각은 실질적으로 홈(884)에 수직하다. 돌출부(875) 각각은 또한 서로 간에 실질적으로 평행하다. 돌출부(875) 각각은 단부(816) 및 단부(818)를 갖는다. 돌출부(875) 각각의 단부(816)는 홈(884)에 인접해 있다. 돌출부(875) 각각의 단부(818)는 멤브레인(870)의 적어도 하나의 가장자리에 인접해 있다. Referring to FIG. 8, the membrane 870 according to an exemplary embodiment includes a tissue facing surface 872 having a protrusion 875, which is similar to the protrusion 275 of FIGS. 2-4. . Each of the protrusions 875 is substantially perpendicular to the groove 884. Each of the protrusions 875 is also substantially parallel to each other. Each of the protrusions 875 has an end 816 and an end 818. An end 816 of each of the protrusions 875 is adjacent to the groove 884. An end 818 of each of the protrusions 875 is adjacent to at least one edge of the membrane 870.

돌출부(875)는 적어도 부분적으로 장형 채널(880)을 형성하며, 상기 장형 채널은 도 2 내지 도 4의 채널(280)과 유사하다. 채널(880)은 실질적으로 홈(884)에 수직하다. 또한, 채널(880) 각각은 서로 간에 실질적으로 평행하다. 채널(880) 각각은 단부(824) 및 단부(826)를 갖는다. 채널(880) 각각의 단부(824)는 홈(884)에 인접해 있다. 채널(880) 각각의 단부(826)는 멤브레인(870)의 적어도 하나의 가장자리에 인접해 있다. Protrusion 875 forms at least partially elongated channel 880, which is similar to channel 280 of FIGS. 2-4. Channel 880 is substantially perpendicular to groove 884. In addition, each of the channels 880 is substantially parallel to each other. Each of the channels 880 has an end 824 and an end 826. The end 824 of each of the channels 880 is adjacent to the groove 884. An end 826 of each of the channels 880 is adjacent to at least one edge of the membrane 870.

일 실시예에서, 멤브레인(870)은 또한 돌출부(875) 각각의 단부(816)와 홈(884) 사이에 갭(825)을 포함한다. 갭(825)은 임의의 거리일 수 있거나, 모두 함께 생략될 수도 있다. In one embodiment, the membrane 870 also includes a gap 825 between the end 816 and the groove 884 of each of the protrusions 875. The gap 825 may be any distance or may be omitted all together.

여전히 다른 실시예에서, 멤브레인(870)은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가질 수 있거나, 멤브레인(270)을 참조로 하여 전술한 바와 같이, 멤브레인(870)의 타측 상에 매칭되거나 유사한 굴곡을 가질 수 있다. In still other embodiments, the membrane 870 may have a substantially uniform membrane wall thickness, or may have a matched or similar curvature on the other side of the membrane 870, as described above with reference to the membrane 270. Can be.

전술한 내용으로부터 현저한 효과를 갖는 본 발명이 제공되었음이 명백하게 되었다. 본 발명은 그 일부 형태에 대해서만 도시되었으나, 이는 제한적이지 않으며, 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않으면서 다양한 변경 및 변형이 허용될 수 있다. It is evident from the foregoing that the present invention has been provided with significant effects. Although the present invention has been shown for some forms thereof, it is not intended to be limiting and various changes and modifications may be permitted without departing from the spirit of the invention.

100: 감압 치료 시스템 105: 조직 부위
110: 감압원 115: 감압 드레싱
118: 도관 170: 멤브레인
172: 조직 대향면
100: decompression treatment system 105: tissue site
110: reduced pressure source 115: reduced pressure dressing
118 conduit 170 membrane
172: tissue facing

Claims (67)

조직 부위에 감압을 적용하는 시스템에 있어서,
감압을 공급하도록 구성되는 감압원;
제 1 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 갖고, 멤브레인의 제 2 면 상에 복수의 실질적으로 매칭된 리세스를 가지며, 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 상기 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의하는 멤브레인; 및
상기 멤브레인에 결합되고, 상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 전달하도록 구성되는 전달관을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
In a system for applying decompression to a tissue site,
A reduced pressure source configured to supply a reduced pressure;
Having a plurality of protrusions on the first tissue facing surface, having a plurality of substantially matched recesses on the second side of the membrane, the plurality of protrusions configured to deliver the decompression at least partially along the tissue facing surface A membrane defining at least one channel; And
And a delivery conduit coupled to said membrane and configured to deliver said reduced pressure to a tissue facing surface of said membrane.
제 1항에 있어서,
상기 멤브레인은 생체흡수성을 갖는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 1,
And the membrane has bioabsorbability.
제 1항에 있어서,
상기 멤브레인과 관련된 멤브레인 벽 두께는 상기 멤브레인에 걸쳐 실질적으로 균일한 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 1,
And the membrane wall thickness associated with the membrane is substantially uniform across the membrane.
제 1항에 있어서,
상기 멤브레인은 다공성 물질을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 1,
And the membrane comprises a porous material.
제 1항에 있어서,
상기 복수의 돌출부 및 상기 복수의 실질적으로 매칭된 리세스는, 상기 멤브레인의 마주보는 면들 상의 조직에 작용되는 힘의 유형을 변화시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 1,
And the plurality of protrusions and the plurality of substantially matched recesses can change the type of force acting on the tissue on opposite sides of the membrane.
제 5항에 있어서,
상기 복수의 돌출부에 인접한 조직은, 감압이 적용되는 경우 압축력을 작용받는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
6. The method of claim 5,
And a plurality of tissues adjacent to the plurality of protrusions are subject to a compressive force when decompression is applied.
제 5항에 있어서,
상기 복수의 실질적으로 매칭된 리세스에 인접한 조직은, 감압이 적용되는 경우 인장력을 작용받는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
6. The method of claim 5,
And the tissue adjacent to the plurality of substantially matched recesses is subjected to a tensile force when decompression is applied.
제 1항에 있어서,
상기 복수의 돌출부 및 상기 복수의 실질적으로 매칭된 리세스는 상기 멤브레인과 관련된 중앙 평면으로부터 벗어나 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 1,
And the plurality of protrusions and the plurality of substantially matched recesses deviate from a central plane associated with the membrane.
조직 부위에 감압을 적용하는 시스템에 있어서,
감압을 공급하도록 구성되는 감압원;
멤브레인의 마주보는 면들 상에 복수의 비-평면적인 매칭된 굴곡을 가지며, 상기 멤브레인의 제 1 조직 대향면을 따라 상기 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 갖는 멤브레인; 및
상기 멤브레인에 결합되고, 상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 전달하도록 구성되는 전달관을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
In a system for applying decompression to a tissue site,
A reduced pressure source configured to supply a reduced pressure;
A membrane having a plurality of non-planar matched bends on opposite sides of the membrane, the membrane having at least one channel configured to deliver the reduced pressure along the first tissue facing surface of the membrane; And
And a delivery conduit coupled to said membrane and configured to deliver said reduced pressure to a tissue facing surface of said membrane.
제 9항에 있어서,
상기 매칭된 굴곡은 상기 멤브레인의 제 1 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하고,
상기 복수의 돌출부는 상기 적어도 하나의 채널을 정의하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
The matched flexure forms a plurality of protrusions on a first tissue facing surface of the membrane,
And the plurality of protrusions define the at least one channel.
제 9항에 있어서,
상기 멤브레인은 생체흡수성을 갖는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
And the membrane has bioabsorbability.
제 9항에 있어서,
상기 멤브레인과 관련된 멤브레인 벽 두께는 상기 멤브레인에 걸쳐 실질적으로 균일한 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
And the membrane wall thickness associated with the membrane is substantially uniform across the membrane.
제 9항에 있어서,
상기 멤브레인은 다공성 물질을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
And the membrane comprises a porous material.
제 9항에 있어서,
상기 복수의 매칭된 굴곡은 상기 멤브레인의 마주보는 면들 상의 조직에 작용되는 힘의 유형을 변화시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
And wherein the plurality of matched bends can change the type of force applied to the tissue on opposite sides of the membrane.
제 9항에 있어서,
상기 복수의 매칭된 굴곡은 상기 멤브레인과 관련된 중앙 평면으로부터 벗어나 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 9,
And said plurality of matched bends deviate from a central plane associated with said membrane.
피하 조직 부위에 감압을 적용하는 시스템에 있어서,
감압을 공급하도록 구성되는 감압원;
실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가지며, 제 1 조직 대향면을 가지며, 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 구성되고, 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 상기 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의하는 멤브레인; 및
상기 멤브레인과 결합되고, 상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 전달하도록 구성되는 전달관을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
In a system for applying decompression to a subcutaneous tissue site,
A reduced pressure source configured to supply a reduced pressure;
Have a substantially uniform membrane wall thickness, have a first tissue facing surface, and are configured to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface, the plurality of protrusions at least partially to deliver the decompression along the tissue facing surface A membrane defining at least one channel configured; And
And a delivery conduit coupled to said membrane and configured to deliver said reduced pressure to a tissue facing surface of said membrane.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 조직 대향면과 마주보는 제 2 면을 포함하고,
상기 복수의 돌출부 각각은 상기 제 2 면 상에 각각의 리세스를 형성하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The membrane comprises a second side facing the tissue facing side,
Each of the plurality of protrusions defines a respective recess on the second surface.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 상기 멤브레인의 조직 대향면 상에 홈을 포함하고,
상기 홈은 적어도 부분적으로 상기 전달관을 둘러싸도록 형성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The membrane comprises a groove on a tissue facing surface of the membrane,
And the groove is formed to at least partially surround the delivery conduit.
제 18항에 있어서,
상기 전달관은 적어도 부분적으로 상기 멤브레인과 관련된 홈 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
19. The method of claim 18,
And the delivery conduit is at least partially disposed in a groove associated with the membrane.
제 19항에 있어서,
상기 복수의 돌출부는 복수의 장형 돌출부인 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 19,
And said plurality of protrusions are a plurality of elongate protrusions.
제 20항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 각각은 실질적으로 상기 홈에 수직하고,
상기 복수의 장형 돌출부는 실질적으로 서로 간에 평행한 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 20,
Each of the plurality of elongate protrusions is substantially perpendicular to the groove,
And said plurality of elongate protrusions are substantially parallel to each other.
제 20항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 중 적어도 일부는 제 1 단 및 제 2 단을 가지며,
상기 제 1 단은 상기 홈에 인접해 있고,
상기 제 2 단은 상기 멤브레인의 가장자리에 인접해 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 20,
At least some of the plurality of elongate protrusions have a first end and a second end,
The first end is adjacent to the groove,
And said second stage is adjacent to an edge of said membrane.
제 22항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 중 일부는 상기 홈의 일부로부터 방사상으로 연장되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 22,
And some of said plurality of elongate protrusions extend radially from a portion of said groove.
제 20항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 복수의 장형 채널이고,
상기 복수의 장형 돌출부는 상기 복수의 장형 채널을 형성하고,
상기 복수의 장형 채널 각각은 채널 제 1 단 및 채널 제 2 단을 가지고,
상기 채널 제 1 단은 상기 홈에 인접해 있고,
상기 채널 제 2 단은 상기 멤브레인의 가장자리에 인접해 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 20,
The at least one channel is a plurality of elongate channels,
The plurality of long protrusions form the plurality of long channels,
Each of the plurality of elongate channels has a channel first end and a channel second end,
The channel first end is adjacent to the groove,
And said channel second end is adjacent to an edge of said membrane.
제 16항에 있어서,
상기 복수의 돌출부는 상기 피하 조직 부위에 접촉하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
And the plurality of protrusions are configured to contact the subcutaneous tissue site.
제 16항에 있어서,
상기 복수의 돌출부 각각은 삼각형, 원형, 타원형 및 다이아몬드형 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
And each of the plurality of protrusions is at least one of triangular, circular, elliptical and diamond shaped.
제 16항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 복수의 채널인 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
Said at least one channel being a plurality of channels.
제 27항에 있어서,
상기 복수의 채널은 복수의 상호 연결된 채널인 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 27,
And said plurality of channels are a plurality of interconnected channels.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 조직 대향면과 마주보는 제 2 면을 가지고,
상기 감압 적용 시스템은 상기 멤브레인의 제 2 면에 결합되는 연성 백킹(backing)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The membrane has a second side facing the tissue facing side,
The pressure reduction application system further comprises a soft backing coupled to the second side of the membrane.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인을 적어도 부분적으로 덮는 코팅을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
Further comprising a coating at least partially covering the membrane.
제 30항에 있어서,
상기 코팅은 상기 코팅에 의해 덮이는 상기 멤브레인의 표면에서 마찰을 줄이도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 30,
The coating is configured to reduce friction at the surface of the membrane covered by the coating.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 생분해성 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
And the membrane is formed of a biodegradable material.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 생체흡수율을 갖는 생분해성 물질로 형성되고,
상기 생체흡수율은 실질적으로 상기 멤브레인에 대하여 균일한 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The membrane is formed of a biodegradable material having a bioabsorption rate,
And wherein said bioabsorption rate is substantially uniform with respect to said membrane.
제 32항에 있어서,
상기 생분해성 물질은 항생물질 및 성장 인자 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
The method of claim 32,
Wherein said biodegradable material comprises at least one of an antibiotic and a growth factor.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 연성 멤브레인인 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The membrane is a flexible membrane.
제 16항에 있어서,
상기 멤브레인은 적어도 부분적으로 상기 피하 조직 부위를 덮는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
And the membrane at least partially covers the subcutaneous tissue site.
제 16항에 있어서,
상기 피하 조직 부위는 뼈 조직 부위이고,
상기 멤브레인은 적어도 부분적으로 상기 뼈 조직 부위를 덮도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
The subcutaneous tissue site is a bone tissue site,
And the membrane is configured to at least partially cover the bone tissue site.
제 16항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 조직 대향면을 따라 액체를 전달하도록 더 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 시스템.
17. The method of claim 16,
And the at least one channel is further configured to deliver liquid along the tissue facing surface.
피하 조직 부위에 감압을 적용하는 장치에 있어서,
실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가지고, 제 1 조직 대향면을 가지며, 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 구성되고, 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의하는 멤브레인을 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
In the device for applying decompression to the subcutaneous tissue site,
Has a substantially uniform membrane wall thickness, has a first tissue facing surface, and is configured to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface, the plurality of protrusions configured to at least partially deliver a reduced pressure along the tissue facing surface And a membrane defining at least one channel.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 상기 멤브레인의 조직 대향면과 마주보는 면 상에 제 2 면을 포함하고,
상기 복수의 돌출부 각각은 상기 제 2 면 상에 각각의 리세스를 형성하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
The membrane comprises a second side on a side opposite the tissue facing side of the membrane,
And each of the plurality of protrusions forms a respective recess on the second surface.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 상기 멤브레인의 조직 대향면 상에 홈을 포함하고,
상기 홈은 적어도 부분적으로 관을 둘러싸도록 형성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
The membrane comprises a groove on a tissue facing surface of the membrane,
And the groove is formed to at least partially surround the tube.
제 41항에 있어서,
상기 관은 전달관이고,
상기 전달관은 치료 도중 상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 전달하도록 구성되고,
상기 전달관은 적어도 부분적으로 상기 홈 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
42. The method of claim 41 wherein
The tube is a delivery tube,
The delivery tube is configured to deliver the decompression to the tissue facing surface of the membrane during treatment,
And the delivery conduit is at least partially disposed in the groove.
제 42항에 있어서,
상기 복수의 돌출부는 복수의 장형 돌출부인 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
The method of claim 42, wherein
And said plurality of protrusions are a plurality of elongate protrusions.
제 43항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 각각은 실질적으로 상기 홈에 수직하고,
상기 복수의 장형 돌출부는 실질적으로 서로 간에 평행한 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
44. The method of claim 43,
Each of the plurality of elongate protrusions is substantially perpendicular to the groove,
And said plurality of elongate protrusions are substantially parallel to each other.
제 43항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 중 적어도 일부는 제 1 단 및 제 2 단을 가지며,
상기 제 1 단은 상기 홈에 인접해 있고,
상기 제 2 단은 상기 멤브레인의 가장자리에 인접해 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
44. The method of claim 43,
At least some of the plurality of elongate protrusions have a first end and a second end,
The first end is adjacent to the groove,
And said second stage is adjacent to an edge of said membrane.
제 45항에 있어서,
상기 복수의 장형 돌출부 중 일부는 상기 홈의 일부로부터 방사상으로 연장되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
46. The method of claim 45,
And some of said plurality of elongate protrusions extend radially from a portion of said groove.
제 43항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 복수의 장형 채널이고,
상기 복수의 장형 돌출부는 상기 복수의 장형 채널을 형성하고,
상기 복수의 장형 채널 각각은 채널 제 1 단 및 채널 제 2 단을 가지고,
상기 채널 제 1 단은 상기 홈에 인접해 있고,
상기 채널 제 2 단은 상기 멤브레인의 가장자리에 인접해 있는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
44. The method of claim 43,
The at least one channel is a plurality of elongate channels,
The plurality of long protrusions form the plurality of long channels,
Each of the plurality of elongate channels has a channel first end and a channel second end,
The channel first end is adjacent to the groove,
And said channel second end is adjacent to an edge of said membrane.
제 39항에 있어서,
상기 복수의 돌출부는 상기 피하 조직 부위에 접촉하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the plurality of protrusions are configured to contact the subcutaneous tissue site.
제 39항에 있어서,
상기 복수의 돌출부 각각은 삼각형, 원형, 타원형 및 다이아몬드형 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And each of the plurality of protrusions is at least one of a triangle, a circle, an oval, and a diamond.
제 39항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 복수의 채널인 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the at least one channel is a plurality of channels.
제 50항에 있어서,
상기 복수의 채널은 복수의 상호 연결된 채널인 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
51. The method of claim 50 wherein
And the plurality of channels are a plurality of interconnected channels.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 상기 멤브레인의 조직 대향면과 마주보는 면 상에 제 2 면을 가지고,
상기 감압 적용 장치는 상기 멤브레인의 제 2 면에 결합되는 연성 백킹을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
The membrane has a second side on a side opposite the tissue facing side of the membrane,
The pressure reduction application device further comprises a soft backing coupled to the second side of the membrane.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인을 적어도 부분적으로 덮는 코팅을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
Further comprising a coating at least partially covering the membrane.
제 53항에 있어서,
상기 코팅은 상기 코팅에 의해 덮이는 상기 멤브레인의 표면에서 마찰을 줄이도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
54. The method of claim 53,
And the coating is configured to reduce friction at the surface of the membrane covered by the coating.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 생분해성 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the membrane is formed of a biodegradable material.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 생체흡수율을 갖는 생분해성 물질로 형성되고,
상기 생체흡수율은 실질적으로 상기 멤브레인에 대하여 균일한 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
The membrane is formed of a biodegradable material having a bioabsorption rate,
And said bioabsorption rate is substantially uniform with respect to said membrane.
제 55항에 있어서,
상기 생분해성 물질은 항생물질 및 성장 인자 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
56. The method of claim 55,
The biodegradable material, at least one of antibiotics and growth factors, characterized in that the application device for reduced pressure.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 연성 멤브레인인 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the membrane is a flexible membrane.
제 39항에 있어서,
상기 멤브레인은 적어도 부분적으로 상기 피하 조직 부위를 덮는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the membrane at least partially covers the subcutaneous tissue site.
제 39항에 있어서,
상기 피하 조직 부위는 뼈 조직 부위이고,
상기 멤브레인은 적어도 부분적으로 상기 뼈 조직 부위를 덮도록 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
The subcutaneous tissue site is a bone tissue site,
And the membrane is configured to at least partially cover the bone tissue site.
제 39항에 있어서,
상기 적어도 하나의 채널은 조직 대향면을 따라 액체를 전달하도록 더 구성되는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치.
40. The method of claim 39,
And the at least one channel is further configured to deliver liquid along the tissue facing surface.
피하 조직 부위에 감압을 적용하는 방법에 있어서,
상기 피하 조직 부위에 멤브레인을 적용하는 단계로서, 상기 멤브레인은 실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가지고 제 1 조직 대향면을 가지며, 상기 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 구성되고, 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의하는 단계; 및
상기 멤브레인에 결합된 전달관을 통해 상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 방법.
In the method of applying decompression to the subcutaneous tissue site,
Applying a membrane to the subcutaneous tissue site, the membrane having a substantially uniform membrane wall thickness and having a first tissue facing surface, wherein the membrane is configured to form a plurality of protrusions on the tissue facing surface; Defining the plurality of protrusions at least one channel configured to deliver a decompression at least partially along the tissue facing surface; And
And supplying the reduced pressure to a tissue facing surface of the membrane via a delivery tube coupled to the membrane.
제 62항에 있어서,
상기 멤브레인은 생체흡수율을 갖는 생분해성 물질을 포함하고,
상기 생체흡수율은 실질적으로 상기 멤브레인에 대하여 균일한 것을 특징으로 하는 감압 적용 방법.
The method of claim 62,
The membrane comprises a biodegradable material having a bioabsorption rate,
And wherein said bioabsorption rate is substantially uniform with respect to said membrane.
피하 조직 부위에 감압을 적용하는 장치를 제조하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
실질적으로 균일한 멤브레인 벽 두께를 가지며 제 1 조직 대향면을 갖는 멤브레인을 형성하는 단계를 포함하고,
상기 멤브레인은 조직 대향면 상에 복수의 돌출부를 형성하도록 구성되고, 상기 복수의 돌출부는 적어도 부분적으로 조직 대향면을 따라 상기 감압을 전달하도록 구성된 적어도 하나의 채널을 정의하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치 제조 방법.
In a method of making a device for applying decompression to a subcutaneous tissue site, the method comprises:
Forming a membrane having a substantially uniform membrane wall thickness and having a first tissue facing surface,
The membrane is configured to form a plurality of protrusions on a tissue facing surface, the plurality of protrusions defining at least one channel configured to deliver the pressure reduction along at least partially along the tissue facing surface. Manufacturing method.
제 64항에 있어서,
상기 멤브레인을 형성하는 단계는 상기 멤브레인을 진공성형하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치 제조 방법.
The method of claim 64, wherein
Forming the membrane comprises vacuum forming the membrane.
제 64항에 있어서,
상기 멤브레인을 형성하는 단계는 사출성형, 압축성형 또는 주조 중 하나를 사용하여 상기 멤브레인을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치 제조 방법.
The method of claim 64, wherein
And forming the membrane comprises forming the membrane using one of injection molding, compression molding, or casting.
제 64항에 있어서,
상기 멤브레인의 조직 대향면에 상기 감압을 전달하는 전달관을 제공하는 단계; 및
상기 전달관이 상기 멤브레인의 조직 대향면과 유체를 교환하도록 상기 멤브레인에 상기 전달관을 결합하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 감압 적용 장치 제조 방법.
The method of claim 64, wherein
Providing a delivery tube for delivering said reduced pressure to a tissue facing surface of said membrane; And
Coupling the delivery conduit to the membrane such that the delivery conduit fluidizes with a tissue facing surface of the membrane.
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